RU2667513C2 - Беспроводная связь с обратной связью по нелицензируемому спектру - Google Patents
Беспроводная связь с обратной связью по нелицензируемому спектру Download PDFInfo
- Publication number
- RU2667513C2 RU2667513C2 RU2015149620A RU2015149620A RU2667513C2 RU 2667513 C2 RU2667513 C2 RU 2667513C2 RU 2015149620 A RU2015149620 A RU 2015149620A RU 2015149620 A RU2015149620 A RU 2015149620A RU 2667513 C2 RU2667513 C2 RU 2667513C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unlicensed spectrum
- feedback information
- time interval
- lte
- transmission time
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/02—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
- H04L1/06—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
- H04L1/0612—Space-time modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/0006—Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
- H04L27/2603—Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0044—Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
- H04L5/1469—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/14—Spectrum sharing arrangements between different networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/02—Arrangements for optimising operational condition
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W24/00—Supervisory, monitoring or testing arrangements
- H04W24/10—Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/0252—Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/08—Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
- H04W48/10—Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/001—Synchronization between nodes
- H04W56/002—Mutual synchronization
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/21—Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/54—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
- H04W72/541—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
- H04W74/006—Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/04—Scheduled access
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0808—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0808—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
- H04W74/0816—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA] with collision avoidance
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/15—Setup of multiple wireless link connections
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W84/00—Network topologies
- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/10—Small scale networks; Flat hierarchical networks
- H04W84/12—WLAN [Wireless Local Area Networks]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
- H04W88/06—Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/08—Access point devices
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J11/00—Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0002—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
- H04L1/0003—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0009—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
- H04L1/0026—Transmission of channel quality indication
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0023—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
- H04L1/0028—Formatting
- H04L1/003—Adaptive formatting arrangements particular to signalling, e.g. variable amount of bits
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0078—Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
- H04L1/009—Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location arrangements specific to transmitters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/005—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/0289—Congestion control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/001—Synchronization between nodes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/001—Synchronization between nodes
- H04W56/0015—Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
- Small-Scale Networks (AREA)
- Optical Communication System (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиосвязи. Описаны способы и устройства, в которых нелицензируемый спектр используется для связи LTE (долгосрочной эволюции). Первый способ включает в себя прием информации обратной связи от пользовательского оборудования (UE) по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре. Второй способ включает в себя передачу информации обратной связи с UE на усовершенствованный узел B (eNB) по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре. Информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. Технический результат заключается в улучшении достоверности информации обратной связи для нелицензируемого спектра. 8 н. и 16 з.п. ф-лы, 56 ил.
Description
Перекрестная ссылка
[0001] Настоящая заявка на патент испрашивает приоритет по заявке на патент США № 14/281,620, под авторством Bhushan и др., озаглавленной «Wireless Feedback Communications Over Unlicensed Spectrum», поданной 19 мая 2014 г, и предварительной заявке на патент США № 61/825,459, под авторством Bhushan и др., озаглавленной «LTE-Unlicensed», поданной 20 мая 2013 г., каждая из которых принадлежит правообладателю данной заявки.
Уровень техники
[0002] Сети беспроводной связи широко развернуты для предоставления различных услуг связи, таких как передача речи, видео, пакетных данных, обмена сообщениями, широковещательной передачи и т.п. Эти беспроводные сети могут представлять собой сети с множественным доступом, способные поддерживать многочисленных пользователей посредством совместного использования доступных сетевых ресурсов.
[0003] Сеть беспроводной связи может включать в себя несколько базовых станций или узлов B, которые могут поддерживать связь для нескольких пользовательских оборудований (UE). UE может выполнять связь с базовой станцией по нисходящей линии связи и восходящей линии связи. Нисходящая линия связи (или прямая линия связи) ссылается на линию связи от базовой станции на UE, и восходящая линия связи (или обратная линия связи) ссылается на линию связи от UE на базовую станцию.
[0004] Так как сети беспроводной связи становятся все более перегруженными, операторы начинают внимательно изучать пути повышения пропускной способности. Одним подходом может быть использование беспроводных локальных сетей (WLAN) для разгрузки некоторого трафика и/или сигнализации. WLAN (или сети WiFi) являются привлекательными, так как, в отличие от сотовых сетей, которые работают в лицензируемом спектре, они, в основном, работают в нелицензируемом спектре. Кроме того, спектр все возрастающего размера распределяется для доступа без лицензии, делая более привлекательным возможный вариант разгрузки трафика и/или сигнализации на WLAN. Этот подход, однако, может предоставить частичное решение проблемы перегрузки, так как WLAN стремятся использовать спектр менее эффективно, чем сотовые сети. Кроме того, постановления и протоколы, касающиеся WLAN, отличаются от постановлений и протоколов для сотовых сетей. Поэтому, нелицензируемый спектр может оставаться рациональным возможным вариантом для снижения перегрузки, если он может использоваться более эффективно и в соответствии с нормативными требованиями.
Сущность изобретения
[0005] Описываются способы и устройства, в которых может использоваться нелицензируемый спектр для связи LTE (долгосрочная эволюция) Проекта партнерства по созданию системы 3-го поколения (3GPP). Могут поддерживаться различные сценарии развертывания, включая режим дополнительной нисходящей линии связи, в котором пропускная способность нисходящей линии связи LTE в лицензируемом спектре может выгружаться в нелицензируемый спектр. Может использоваться режим агрегации несущих для выгрузки пропускной способности как нисходящей линии связи, так и восходящей линии связи LTE из лицензируемого спектра в нелицензируемый спектр. В автономном режиме связь по нисходящей линии связи и восходящей линии связи LTE между базовой станцией (например, усовершенствованным узлом B (eNB)) и UE может происходить в нелицензируемом спектре. Базовые станции, а также UE, могут поддерживать один или несколько из этих или подобных режимов. Сигналы связи множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) могут использоваться для связи по нисходящей линии связи LTE в нелицензируемом спектре, тогда как сигналы связи множественного доступа с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA) могут использоваться для связи по восходящей линии связи LTE в нелицензируемом спектре. Использование LTE, сконфигурированной для нелицензируемого спектра, может упоминаться как LTE-Unlicensed (LTE нелицензируемое) или LTE-U.
[0006] В первом наборе иллюстративных примеров описывается способ беспроводной связи. В одном примере способ включает в себя прием информации обратной связи от UE по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, где информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления прием информации обратной связи включает в себя прием информации о состоянии канала (CSI). В некоторых вариантах осуществления прием информации обратной связи включает в себя прием информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ). В некоторых вариантах осуществления прием информации обратной связи включает в себя прием информации обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления прием информации обратной связи включает в себя прием долгосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого базовая станция стробировала ВЫКЛ (выключение) передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления прием информации обратной связи включает в себя прием краткосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого базовая станция стробировала ВКЛ (включение) передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0007] Устройство для беспроводной связи включает в себя средство для приема информации обратной связи от UE по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре, где информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления средство для приема информации обратной связи включает в себя средство для приема CSI. В некоторых вариантах осуществления средство для приема информации обратной связи включает в себя средство для приема информации обратной связи о HARQ. В некоторых вариантах осуществления средство для приема информации обратной связи включает в себя средство для приема информации обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления средство для приема информации обратной связи включает в себя средство для приема долгосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого базовая станция стробировала ВЫКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления средство для приема информации обратной связи включает в себя средство для приема краткосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого базовая станция стробировала ВКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0008] В третьем наборе иллюстративных примеров описывается другое устройство для беспроводной связи. В одном примере устройство включает в себя процессор, память с электронной связью с процессором, и инструкции, хранимые в памяти. Инструкции могут исполняться процессором для приема информации обратной связи от UE по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре, где информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для приема CSI. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи о HARQ. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для приема долгосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого базовая станция стробировала ВЫКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для приема краткосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого базовая станция стробировала ВКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0009] В четвертом наборе иллюстративных примеров описывается компьютерный программный продукт для связи устройством беспроводной связи в системе беспроводной связи. В одном примере компьютерный программный продукт включает в себя долговременный компьютерно-читаемый носитель, хранящий инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи информации обратной связи от UE по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре, где информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи CSI. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи информации обратной связи о HARQ. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи информации обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи долгосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого базовая станция стробировала ВЫКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие прием устройством беспроводной связи краткосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого базовая станция стробировала ВКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0010] В пятом наборе иллюстративных примеров описывается другой способ беспроводной связи. В одном примере способ включает в себя передачу информации обратной связи от UE на eNB по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре, где информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления передача информации обратной связи включает в себя передачу CSI. В некоторых вариантах осуществления передача информации обратной связи включает в себя передачу информации обратной связи о HARQ. В некоторых вариантах осуществления передача информации обратной связи включает в себя передачу информации обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления передача информации обратной связи включает в себя передачу долгосрочной канальной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB стробировал ВЫКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления передача информации обратной связи включает в себя передачу краткосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB стробировал ВКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0011] В шестом наборе иллюстративных примеров описывается другое устройство для беспроводной связи. В одном примере устройство включает в себя средство для передачи информации обратной связи от UE на eNB по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре, где информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления средство для передачи информации обратной связи включает в себя средство для передачи CSI. В некоторых вариантах осуществления средство для передачи информации обратной связи включает в себя средство для передачи информации обратной связи о HARQ. В некоторых вариантах осуществления средство для передачи информации обратной связи включает в себя средство для передачи информации обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления средство для передачи информации обратной связи включает в себя средство для передачи долгосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB стробировал ВЫКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления средство для передачи информации обратной связи включает в себя средство для передачи краткосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB стробировал ВКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0012] В седьмом наборе иллюстративных примеров описывается другое устройство для беспроводной связи. В одном примере устройство включает в себя процессор, память с электронной связью с процессором, и инструкции, хранимые в памяти. Инструкции могут исполняться процессором для передачи информации обратной связи с UE на eNB по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре, где информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для передачи CSI. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи о HARQ. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для передачи долгосрочной канальной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB стробировал ВЫКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором для передачи краткосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB стробировал ВКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0013] В восьмом наборе иллюстративных примеров описывается другой компьютерный программный продукт для связи посредством UE в системе беспроводной связи. В одном примере компьютерный программный продукт включает в себя долговременный компьютерно-читаемый носитель, хранящий инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE информации обратной связи на eNB по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре, где информация обратной связи адресует сигналы, передаваемые на UE по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE CSI. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE информации обратной связи о HARQ. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE информации обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE долгосрочной канальной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB стробировал ВЫКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE информации обратной связи, включают в себя инструкции, исполняемые процессором, предписывающие передачу посредством UE краткосрочной CSI для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB стробировал ВКЛ передачи для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0014] Вышеприведенное изложило довольно широко признаки и технические преимущества примеров в соответствии с раскрытием, чтобы можно было лучше понять подробное описание, которое следует ниже. Ниже в данном документе описываются дополнительные признаки и преимущества. Идея и описанные конкретные примеры могут быть легко использованы в качестве основы для модифицирования или разработки других конструкций для осуществления таких же целей настоящего раскрытия. Такие эквивалентные конструкции не отступают от сущности и объема прилагаемой формулы изобретения. Признаки, которые, как считается, являются характерными для идей, описанных в данном документе, как в отношении их организации, так и способа работы, вместе с ассоциированными преимуществами, лучше будут понятны из последующего описания, при рассмотрении его вместе с прилагаемыми чертежами. Каждая из фигур предоставлена только с целью иллюстрации и описания и не в качестве определения границ формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
[0015] Дополнительное понимание сущности и преимуществ настоящего раскрытия может быть осуществлено ссылкой на следующие чертежи. На прилагаемых фигурах подобные компоненты или признаки имеют одинаковые ссылочные позиции. Кроме того, различные компоненты одно и того же типа могут различаться тем, что за ссылочной позицией следует тире и вторая позиция, которая различает среди подобных компонентов. Если в описании изобретения используется только первая ссылочная позиция, описание применимо к любому одному из подобных компонентов, имеющих такую же первую ссылочную позицию независимо от второй ссылочной позиции.
[0016] Фиг.1 изображает схему, которая иллюстрирует пример системы беспроводной связи согласно различным вариантам осуществления;
[0017] фиг.2A изображает схему, которая иллюстрирует примеры сценариев развертывания для использования LTE в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0018] фиг.2B изображает схему, которая иллюстрирует другой пример сценария развертывания для использования LTE в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0019] фиг.3 изображает схему, которая иллюстрирует пример агрегации несущих при использовании LTE одновременно в лицензируемом и нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0020] фиг.4A представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа одновременного использования LTE в лицензируемом и нелицензируемом спектре на базовой станции согласно различным вариантам осуществления;
[0021] фиг.4B представляет собой блок-схему последовательности операций другого примера способа одновременного использования LTE в лицензируемом и нелицензируемом спектре на базовой станции согласно различным вариантам осуществления;
[0022] фиг.5A представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа одновременного использования LTE в лицензируемом и нелицензируемом спектре в UE согласно различным вариантам осуществления;
[0023] фиг.5B представляет собой блок-схему последовательности операций еще другого примера способа одновременного использования LTE в лицензируемом и нелицензируемом спектре в UE согласно различным вариантам осуществления;
[0024] фиг.6A изображает схему, которая иллюстрирует пример периодической структуры стробирования, выровненной с периодической кадровой структурой согласно различным вариантам осуществления;
[0025] фиг.6B изображает схему, которая иллюстрирует пример периодической структуры стробирования, которая равна половине периодической кадровой структуры согласно различным вариантам осуществления;
[0026] фиг.6C изображает схему, которая иллюстрирует пример периодической структуры стробирования, которая равна удвоенной периодической кадровой структуры согласно различным вариантам осуществления;
[0027] фиг.6D изображает схему, которая иллюстрирует пример периодической структуры стробирования, которая меньше периодической кадровой структуры согласно различным вариантам осуществления;
[0028] фиг.7A изображает схему, которая иллюстрирует пример формы сигнала периодической структуры стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0029] фиг.7B изображает схему, которая иллюстрирует другой пример формы сигнала периодической структуры стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0030] фиг.8 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа синхронизации периодической структуры стробирования с периодической кадровой структурой согласно различным вариантам осуществления;
[0031] фиг.9A изображает схему, которая иллюстрирует пример подкадра S’ в периодической структуре стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0032] фиг.9B изображает схему, которая иллюстрирует пример вариантов размещения для слотов оценки незанятости канала (CCA) в подкадре S’ согласно различным вариантам осуществления;
[0033] фиг.9C изображает схему, которая иллюстрирует другой пример подкадра S’ в периодической структуре стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0034] фиг.9D изображает схему, которая иллюстрирует другой пример подкадра S’ в периодической структуре стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0035] фиг.10A изображает схему, которая иллюстрирует пример стробирования, когда оценка использования канала происходит в конце предыдущего интервала стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0036] фиг.10B изображает схему, которая иллюстрирует пример стробирования, когда оценка использования канала происходит в начале предыдущего интервала стробирования согласно различным вариантам осуществления;
[0037] фиг.1°C изображает схему, которая иллюстрирует пример стробирования в ответ на активность передачи WiFi согласно различным вариантам осуществления;
[0038] фиг.10D изображает схему, которая иллюстрирует пример формы сигнала периодической структуры стробирования с 14 символами мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) согласно различным вариантам осуществления;
[0039] фиг.10E изображает схему, которая иллюстрирует другой пример формы сигнала периодической структуры стробирования с 14 OFDM-символами согласно различным вариантам осуществления;
[0040] фиг.10F изображает схему, которая иллюстрирует пример формы сигнала периодической структуры стробирования с двумя подкадрами согласно различным вариантам осуществления;
[0041] фиг.10G изображает схему, которая иллюстрирует другой пример формы сигнала периодической структуры стробирования с двумя подкадрами согласно различным вариантам осуществления;
[0042] фиг.11 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа стробирования периодической структуры согласно различным вариантам осуществления;
[0043] фиг.12A представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа синхронизации слотов CCA по многочисленным базовым станциям согласно различным вариантам осуществления;
[0044] фиг.12B представляет собой блок-схему последовательности операций другого примера способа синхронизации слотов CCA по множеству базовых станций согласно различным вариантам осуществления;
[0045] фиг.13A представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа выполнения CCA, когда слоты CCA синхронизируются по многочисленным базовым станциям, согласно различным вариантам осуществления;
[0046] фиг.13B представляет собой блок-схему последовательности операций другого примера способа выполнения CCA, когда слоты CCA синхронизируются по многочисленным базовым станциям, согласно различным вариантам осуществления;
[0047] фиг.14A изображает схему, которая иллюстрирует пример использования маячковых сигналов использования канала (CUBS) для резервирования канала в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0048] фиг.14B изображает схему, которая иллюстрирует другой пример использования CUBS для резервирования канала в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0049] фиг.14C изображает схему, которая иллюстрирует еще другой пример использования CUBS для резервирования канала в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0050] фиг.15 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа передачи сигналов для резервирования нелицензируемого спектра согласно различным вариантам осуществления;
[0051] фиг.16 изображает схему, которая иллюстрирует пример информации обратной связи, посылаемой в лицензируемом спектре, для адресации сигналов, передаваемых в нелицензируемом спектре, согласно различным вариантам осуществления;
[0052] фиг.17A представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа приема информации обратной связи по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0053] фиг.17B представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа передачи информации обратной связи по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0054] фиг.18A изображает схему, которая иллюстрирует пример маячкового сигнала LTE-U, широковещательно передающегося в нелицензируемом спектре, согласно различным вариантам осуществления;
[0055] фиг.18B изображает схему, которая иллюстрирует пример полезной нагрузки в маячковом сигнале LTE-U согласно различным вариантам осуществления;
[0056] фиг.19A представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа широковещательной передачи маячковых сигналов LTE-U в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0057] фиг.19B представляет собой блок-схему последовательности операций другого примера способа широковещательной передачи маячковых сигналов LTE-U в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0058] фиг.20 изображает схему, которая иллюстрирует пример сигналов запроса на передачу (RTS) и готовности к приему (CTS) в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0059] фиг.21 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа передачи сигналов RTS и приема сигналов CTS в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0060] фиг.22A изображает схему, которая иллюстрирует пример сигналов виртуальной CTS (V-CTS) в лицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0061] фиг.22B изображает схему, которая иллюстрирует пример сигнала виртуального RTS (V-RTS) и сигналов виртуальной V-CTS в лицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0062] фиг.23 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа передачи сигнала RTS или сигнала V-RTS согласно различным вариантам осуществления;
[0063] фиг.24 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа приема сигналов V-CTS в ответ на сигнал RTS или сигнал V-RTS согласно различным вариантам осуществления;
[0064] фиг.25 изображает схему, которая иллюстрирует пример нормального и робастного подкадров в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0065] фиг.26 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа передачи нормального или робастного подкадров в нелицензируемом спектре, основываясь на прошлой активности передачи, согласно различным вариантам осуществления;
[0066] фиг.27 изображает схему, которая иллюстрирует пример сигналов физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) и сигналов физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) для нелицензируемого спектра согласно различным вариантам осуществления;
[0067] фиг.28 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа генерирования сигналов PUCCH и/или PUSCH для нелицензируемого спектра согласно различным вариантам осуществления;
[0068] фиг.29 изображает схему, которая иллюстрирует пример стробирования на основе нагрузки в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления;
[0069] фиг.30 изображает блок-схему, которая иллюстрирует пример архитектуры UE согласно различным вариантам осуществления;
[0070] фиг.31 изображает блок-схему, которая иллюстрирует пример архитектуры базовой станции согласно различным вариантам осуществления; и
[0071] фиг.32 изображает блок-схему, которая иллюстрирует пример системы связи с многими входами и многими выходами (MIMO) согласно различным вариантам осуществления.
Подробное описание
[0072] Описываются различные системы, способы и устройства, в которых используется нелицензируемый спектр для связи LTE. Могут поддерживаться различные сценарии развертывания, включая режим дополнительной нисходящей линии связи, в котором трафик нисходящей линии связи LTE может выгружаться в нелицензируемый спектр. Режим агрегации несущих может использоваться для выгрузки трафика как нисходящей линии связи, так и восходящей линии связи LTE из лицензируемого спектра в нелицензируемый спектр. В автономном режиме связь по нисходящей линии связи и восходящей линии связи LTE между базовой станцией (например, eNB) и UE может происходить в нелицензируемом спектре. LTE и другие базовые станции и UE могут поддерживать один или несколько из этих или подобных режимов работы. Сигналы связи OFDMA могут использоваться для связи по нисходящей линии связи LTE в нелицензируемом спектре, тогда как сигналы связи SC-FDMA могут использоваться для связи по восходящей линии связи LTE в нелицензируемом спектре.
[0073] Операторы до настоящего времени внимательно изучали WiFi в качестве первичного механизма для использования нелицензируемого спектра, чтобы уменьшить все возрастающие уровни перегрузки в сотовых сетях. Однако новый тип несущей (NCT), основанный на LTE в нелицензируемом спектре (LTE-U), может быть совместимым с WiFi на уровне несущих, делая LTE-U альтернативой WiFi. LTE-U может выгодно использовать принципы LTE и может вводить некоторые модификации в аспекты физического уровня (PHY) и управления доступом к среде передачи (MAC) сети или сетевых устройств, чтобы обеспечить эффективную работу в нелицензируемом спектре и выполнение нормативных требований. Нелицензируемый спектр может находиться, например, в диапазоне от 600 мегагерц (МГц) до 6 гигагерц (ГГц). В некоторых сценариях LTE-U может работать существенно лучше WiFi. Например, во всех развертываниях LTE-U (для одного или многочисленных операторов), или когда имеются плотные развертывания LTE-U с малыми сотами, LTE-U может работать существенно лучше WiFi. LTE-U также может работать лучше WiFi в других сценариях, таких как, когда LTE-U сочетается с WiFi (для единственного или многочисленных операторов).
[0074] Для единственного провайдера услуг (SP) сеть LTE-U на нелицензируемом спектре может выполняться синхронной с сетью LTE на лицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления некоторые или все сети LTE-U, развернутые по данному каналу многочисленными SP, также могут быть выполнены синхронными по многочисленным SP. Один подход для включения обоих вышеупомянутых признаков может включать в себя использование постоянного временного сдвига между LTE и LTE-U для данного SP. В некоторых вариантах осуществления некоторые или все сети LTE-U, развернутые по данному каналу многочисленными SP, могут быть выполнены асинхронными по многочисленным SP. Сеть LTE-U может обеспечивать одноадресные и/или многоадресные услуги в соответствии с потребностями SP. Кроме того, сеть LTE-U может работать в режиме самонастройки, в котором соты LTE действуют в качестве привязки и предоставляют относящуюся к соте LTE-U информацию (например, временные характеристики радиокадра, конфигурацию общего канала, системный номер кадра или SFN и т.д.). В этом режиме может обеспечиваться тесное межсетевое взаимодействие между LTE и LTE-U. Например, режим самонастройки может поддерживать режимы дополнительной нисходящей линии связи и агрегации несущих, описанные выше. Уровни PHY-MAC сети LTE-U могут работать в автономном режиме, в котором сеть LTE-U работает независимо от сети LTE. В этом случае, может обеспечиваться свободное межсетевое взаимодействие между LTE и LTE-U на основе агрегации на уровне управления радиолинией (RLC) с совместно расположенными сотами LTE/LTE-U или, например, многопоточность по многочисленным сотам и/или базовым станциям.
[0075] Методы, описанные в данном документе, не ограничиваются LTE, и также могут использоваться для различных систем беспроводной связи, таких как множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA), множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA), множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA), множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), множественный доступ с частотным разделением каналов на одной несущей (SC-FDMA) и другие системы. Термины «система» и «сеть» часто используются попеременно. Система CDMA может реализовать радиотехнологию, такую как CDMA2000, универсальный наземный радиодоступ (UTRA) и т.п. CDMA2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Версии 0 и A IS-2000 обычно упоминаются как CDMA2000 1X, 1X, и т.д. IS-856 (TIA-856) обычно упоминается как CDMA2000 1xEV-DO, высокоскоростная передача пакетных данных (HRPD) и т.д. UTRA включает в себя широкополосный CDMA (W-CDMA) и другие варианты CDMA. Система TDMA может реализовать радиотехнологию, такую как глобальная система мобильной связи (GSM). Система OFDMA может реализовать радиотехнологию, такую как ультрамобильная широкополосная сеть (UMB), усовершенствованный UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11 (Wi-Fi (беспроводная точность)), IEEE 802.16 (WiMAX (общемировая совместимость широкополосного беспроводного доступа)), IEEE 802.20, Flash-OFDM (быстрый доступ с малым временем ожидания и бесшовным переходом между базовыми станциями на основе мультиплексирования с ортогональным частотным разделением) и т.д. UTRA и E-UTRA являются частью универсальной системы мобильной связи (UMTS). Долгосрочная эволюция (LTE) и усовершенствованная LTE (LTE-A) представляют собой новые версии UMTS, которые используют E-UTRA. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A и GSM описаны в документах организации, названной «Проект партнерства по созданию системы 3-го поколения» (3GPP). CDMA2000 и UMB описаны в документах организации, названной «Проект 2 партнерства по созданию системы 3-го поколения» (3GPP2). Методы, описанные в данном документе, могут использоваться для систем и радиотехнологий, упомянутых выше, а также других систем и радиотехнологий. Описание ниже, однако, описывает систему LTE с целью примера, и терминология LTE используется в большей части описания ниже, хотя методы являются применимыми за пределами применений LTE. В данном описании связь усовершенствованной LTE (LTE-A) рассматривается поднабором связи LTE, и, поэтому, ссылки на связь LTE охватывают связь LTE-A.
[0076] Нижеследующее описание обеспечивает примеры и не ограничивается объемом, применимостью или конфигурацией, изложенными в формуле изобретения. Могут быть сделаны изменения в функции и размещении описанных элементов без отступления от сущности и объема раскрытия. Различные варианты осуществления могут опускать, заменять или добавлять различные процедуры или компоненты при необходимости. Например, описанные способы могут выполняться в порядке, отличном от описанного, и различные этапы могут добавляться, опускаться или объединяться. Также, признаки, описанные в отношении некоторых вариантов осуществления, могут объединяться в других вариантах осуществления.
[0077] Ссылаясь сначала на фиг.1, схема иллюстрирует пример системы или сети 100 беспроводной связи. Система 100 включает в себя базовые станции (или соты) 105, устройства 115 связи и базовую сеть 130. Базовые станции 105 могут выполнять связь с устройствами 115 связи под управлением контроллера базовой станции (не показан), который может составлять часть базовой сети 130 или базовых станций 105 в различных вариантах осуществления. Базовые станции 105 могут обмениваться информацией управления и/или пользовательскими данные с базовой сетью 130 по линиям 132 высокоскоростной транспортной сети. В вариантах осуществления базовые станции 105 могут выполнять связь, или непосредственно или косвенно, друг с другом по линиям 134 высокоскоростной транспортной сети, которые могут проводными линиями или линиями беспроводной связи. Система 100 может поддерживать работу на многочисленных несущих (сигналах формы волны с разными частотами). Передатчики с многими несущими могут передавать модулированные сигналы одновременно по многочисленным несущим. Например, каждая линия 125 связи может представлять собой сигнал с многими несущими, модулированный в соответствии с различными радиотехнологиями, описанными выше. Каждый модулированный сигнал может посылаться по другой несущей и может переносить информацию управления (например, опорные сигналы, каналы управления и т.д.), дополнительную служебную информацию, данные и т.д.
[0078] Базовые станции 105 могут выполнять связь беспроводным образом с устройствами 115 посредством одной или нескольких антенн базовой станции. Каждый из узлов базовой станции 105 может обеспечивать покрытие связи для соответствующей географической зоны 110. В некоторых вариантах осуществления базовые станции 105 могут упоминаться как базовая приемопередающая станция, базовая радиостанция, точка доступа, радиоприемопередатчик, базовый набор служб (BSS), расширенный набор служб (ESS), узел B (NodeB), усовершенствованный узел B (eNodeB) (eNB), домашний NodeB, домашний eNodeB или некоторая другая подходящая терминология. Зона 110 покрытия для базовой станции может делиться на секторы, составляющие только часть зоны покрытия (не показана). Система 100 может включать в себя базовые станции 105 разных типов (например, базовые макро-, микро- и/или пикостанции). Могут быть перекрывающиеся зоны покрытия для разных технологий.
[0079] В некоторых вариантах осуществления система 100 может представлять собой сеть LTE/LTE-A, которая поддерживает один или несколько режимов работы или сценариев развертывания LTE-U. В других вариантах осуществления система 100 может поддерживать беспроводную связь, используя нелицензируемый спектр и технологию доступа, отличные от LTE-U, или лицензируемый спектр и технологию доступа, отличные от LTE/LTE-A. Термины «усовершенствованный узел B (eNB)» и «пользовательское оборудование (UE)» могут, в основном, использоваться для описания базовых станций 105 и устройств 115 соответственно. Система 100 может быть гетерогенной сетью LTE/LTE-A/LTE-U, в которой разные типы eNB обеспечивают покрытие для различных географических зон. Например, каждый eNB 105 может обеспечивать покрытие связи для макросоты, пикосоты, фемтосоты и/или других типов соты. Малые соты, такие как пикосоты, фемтосоты и/или другие типы сот, могут включать в себя маломощные узлы или LPN. Макросота обычно охватывает относительно большую географическую зону (например, несколько километров в диаметре) и может предоставлять возможность неограниченного доступа для UE с подпиской на услугу у сетевого провайдера. Пикосота, в основном, покрывает относительно меньшую географическую зону и может предоставлять неограниченный доступ для UE с подпиской на услугу у сетевого провайдера. Фемтосота также, в основном, покрывает относительно небольшую географическую зону (например, дом) и, в дополнение к неограниченному доступу, также может предоставлять ограниченный доступ для UE, имеющих ассоциацию с фемтосотой (например, UE в закрытой группе абонентов (CSG)), UE для пользователей дома и т.п.). eNB для макросоты может упоминаться как макро-eNB. eNB для пикосоты может упоминаться как пико-eNB. И eNB для фемтосоты может упоминаться как фемто-eNB или домашний eNB. eNB может поддерживать одну или много (например, две, три, четыре и т.п.) сот.
[0080] Базовая сеть 130 может выполнять связь c eNB 105 по высокоскоростной транспортной сети 132 (например, S1 и т.д.). eNB 105 также могут выполнять связь друг с другом, например, непосредственно или косвенно по линиям 134 связи высокоскоростной транспортной сети (например, X2 и т.д.) и/или по линиям 132 связи высокоскоростной транспортной сети (например, по базовой сети 130). Система 100 может поддерживать синхронную или асинхронную работу. Для синхронной работы eNB могут иметь подобные временные характеристики кадров и/или стробирования, и передачи с разных eNB могут приблизительно выравниваться во времени. Для асинхронной работы eNB могут иметь разные временные характеристики кадров и/или стробирования, и передачи от разных eNB могут не быть выровнены во времени. Методы, описанные в данном документе, могут использоваться как для синхронной, так и для асинхронной работы.
[0081] UE 115 могут быть рассредоточены по системе 100, и каждое UE может быть стационарным или мобильным. UE 115 также может упоминаться специалистом в данной области техники как мобильная станция, абонентская станция, мобильный блок, абонентский блок, беспроводной блок, удаленный блок, мобильное устройство, беспроводное устройство, устройство беспроводной связи, удаленное устройство, мобильная абонентская станция, терминал доступа, мобильный терминал, беспроводной терминал, удаленный терминал, телефонная трубка, пользовательский агент, мобильный клиент, клиент или некоторая другая подходящая терминология. UE 115 может быть сотовый телефон, персональный цифровой помощник (PDA), беспроводной модем, устройство беспроводной связи, ручное устройство, планшетный компьютер, портативный компьютер, беспроводной телефон, станция беспроводного абонентского доступа (WLL) или т.п. UE может быть способно выполнять связь с макро-eNB, пико-eNB, фемто-eNB, ретрансляторами и т.п.
[0082] Линии 125 связи, показанные в системе 100, могут включать в себя передачи по восходящей линии связи (UL) от мобильного устройства 115 на базовую станцию 105 и/или передачи по нисходящей линии связи (DL) от базовой станции 105 на мобильное устройство 115. Передачи по нисходящей линии связи также могут называться передачами по прямой линии связи, тогда как передачи по восходящей линии связи также могут называться передачами по обратной линии связи. Передачи по нисходящей линии связи могут выполняться с использованием лицензируемого спектра (например, LTE), нелицензируемого спектра (например, LTE-U) или с использованием обоих (LTE/LTE-U). Аналогично, передачи по восходящей линии связи могут выполняться с использованием лицензируемого спектра (например, LTE), нелицензируемого спектра (например, LTE-U) или с использованием обоих (LTE/LTE-U).
[0083] В некоторых вариантах осуществления системы 100 могут поддерживаться различные сценарии развертывания для LTE-U, включая режим дополнительной нисходящей линии связи, в котором пропускная способность нисходящей линии связи LTE в лицензируемом спектре может выгружаться в нелицензируемый спектр, режим агрегации несущих, в котором пропускная способность как нисходящей линии связи, так и восходящей линии связи LTE может выгружаться из лицензируемого спектра в нелицензируемый спектр, и автономный режим, в котором связь по нисходящей линии связи и восходящей линии связи LTE между базовой станцией (например, eNB) и UE может происходить в нелицензируемом спектре. Базовые станции 105, а также UE 115, могут поддерживать один или несколько из этих или подобных режимов работы. Сигналы связи OFDMA могут использоваться на линиях 125 связи для передач по нисходящей линии связи LTE в нелицензируемом спектре, тогда как сигналы связи SC-FDMA могут использоваться на линиях 125 связи для передач по восходящей линии связи LTE в нелицензируемом спектре. Дополнительные подробности, касающиеся реализации сценариев развертывания LTE-U или режимов работы в системе, такой как система 100, а также другие признаки и функции, относящиеся к работе LTE-U, предоставляются ниже с ссылкой на фиг.2A-32.
[0084] Как показано на фиг.2A, схема 200 изображает примеры режима дополнительной нисходящей линии связи и режима агрегации несущих для сети LTE, которая поддерживает LTE-U. Схема 200 может быть примером частей системы 100 по фиг.1. Кроме того, базовая станция 105-a может быть примером базовых станций 105 по фиг.1, тогда как UE 115-a могут быть примерами UE 115 по фиг.1.
[0085] В примере режима дополнительной нисходящей линии связи, показанном на схеме 200, базовая станция 105-a может передавать сигналы связи OFDMA на UE 115-a, используя нисходящую линию 205 связи. Нисходящая линия 205 связи может ассоциироваться с частотой F1 в нелицензируемом спектре. Базовая станция 105-a может передавать сигналы связи OFDMA на это же UE 115-a, используя двунаправленную линию 210 связи, и может принимать сигналы связи SC-FDMA от этого UE 115-a, используя двунаправленную линию 210 связи. Двунаправленная линия 210 связи может ассоциироваться с частотой F4 в лицензируемом спектре. Нисходящая линия 205 связи в нелицензируемом спектре и двунаправленная линия 210 связи в лицензируемом спектре могут работать одновременно. Нисходящая линия 205 связи может обеспечивать разгрузку пропускной способности нисходящей линии связи для базовой станции 105-a. В некоторых вариантах осуществления нисходящая линия 205 связи может использоваться для одноадресных услуг (например, адресованных одному UE) или многоадресный услуг (например, адресованных нескольким UE). Этот сценарий может иметь место с любым провайдером услуг (например, традиционным оператором сети мобильной связи или MNO), который использует лицензируемый спектр и которому необходимо немного уменьшить перегрузку трафика и/или сигнализации в лицензируемом спектре.
[0086] В одном примере режима агрегации несущих, показанном на схеме 200, базовая станция 105-a может передавать сигналы связи OFDMA на UE 115-a, используя двунаправленную линию 215 связи и может принимать сигналы связи SC-FDMA от этого же UE 115-a, используя двунаправленную линию 215 связи. Двунаправленная линия 215 связи может ассоциироваться с частотой F1 нелицензируемом спектре. Базовая станция 105-a также может передавать сигналы связи OFDMA на это же UE 115-a, используя двунаправленную линию 220 связи и может принимать сигналы связи SC-FDMA от этого же UE 115-a, используя двунаправленную линию 220 связи. Двунаправленная линия 220 связи может ассоциироваться с частотой F2 в лицензируемом спектре. Двунаправленная линия 215 связи может обеспечивать разгрузку пропускной способности нисходящей линии связи и восходящей линии связи для базовой станции 105-a. Подобно дополнительной нисходящей линии связи, описанной выше, этот сценарий может происходить с любым провайдером услуг (например, MNO), который использует лицензируемый спектр, и которому необходимо немного уменьшить перегрузку трафика и/или сигнализации.
[0087] В другом примере режима агрегации несущих, показанном на схеме 200, базовая станция 105-a может передавать сигналы связи OFDMA на UE 115-a, используя двунаправленную линию 225 связи, и может принимать сигналы связи SC-FDMA от этого же UE 115-a, используя двунаправленную линию 225 связи. Двунаправленная линия 215 связи может ассоциироваться с частотой F3 в нелицензируемом спектре. Базовая станция 105-a также может передавать сигналы связи OFDMA на это же UE 115-a, используя двунаправленную линию 230 связи, и может принимать сигналы связи SC-FDMA от этого же UE 115-a, используя двунаправленную линию 230 связи. Двунаправленная линия 230 связи может ассоциироваться с частотой F2 в лицензируемом спектре. Двунаправленная линия 225 связи может обеспечивать разгрузку пропускной способности нисходящей линии связи и восходящей линии связи для базовой станции 105-a. Этот пример, и те, которые были представлены выше, представлены для иллюстративных целей, и могут быть другие подобные режимы работы или сценарии развертывания, которые объединяют LTE и LTE-U для разгрузки пропускной способности.
[0088] Как описано выше, типовой провайдер услуг, который может получить пользу от разгрузки пропускной способности, предлагаемой посредством использования LTE-U (LTE в нелицензируемом спектре), представляет собой традиционный MNO с лицензируемым спектром LTE. Для этих провайдеров услуг рабочая конфигурация может включать в себя режим самонастройки (например, дополнительная нисходящая линия связи, агрегация несущих), который использует первичную компонентную несущую (PCC) LTE в лицензируемом спектре и вторичную компонентную несущую (SCC) LTE в нелицензируемом спектре.
[0089] В режиме дополнительной нисходящей линии связи управление для LTE-U может транспортироваться по восходящей линии связи LTE (например, часть восходящей линии связи двунаправленной линии 210 связи). Одной из причин для предоставления разгрузки пропускной способности нисходящей линии связи является то, что запрос данных задается, в значительной степени, потреблением нисходящей линии связи. Кроме того, в этом режиме может не быть эффекта регулирования, так как UE не передает в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления может не быть необходимости реализовать требования прослушивания перед передачей (LBT) или множественного доступа с контролем несущей (CSMA) на UE. Однако LBT может быть реализовано на базовой станции (например, eNB) посредством использования, например, периодической (например, каждые 10 миллисекунд) оценки незанятости канала (CCA) и/или механизма захвата и освобождения, выровненного по границе радиокадра.
[0090] В режиме агрегации несущих данные и управление могут передаваться в LTE (например, двунаправленные линии 210, 220 и 230 связи), тогда как данные могут передаваться в LTE-U (например, двунаправленные линии 215 и 225 связи). Механизмы агрегации несущих, поддерживаемые при использовании LTE-U, могут подпадать под агрегацию несущих гибридной дуплексной передачи с частотным разделением и дуплексной передачи с временным разделением (FDD-TDD) или агрегации несущих TDD-TDD с разной симметрией по компонентным несущим.
[0091] Фиг.2B изображает схему 200-a, которая иллюстрирует пример автономного режима для LTE-U. Схема 200-a может представлять собой пример частей системы 100 по фиг.1. Кроме того, базовая станция 105-b может представлять собой пример базовых станций 105 по фиг.1 и базовой станции 105-a по фиг.2A, тогда как UE 115-b может быть примером UE 115 по фиг.1 и/или UE 115-a по фиг.2A.
[0092] В примере автономного режима, показанного на схеме 200-a, базовая станция 105-b может передавать сигналы связи OFDMA на UE 115-b, используя двунаправленную линию 240 связи, и может принимать сигналы связи SC-FDMA от UE 115-b, используя двунаправленную линию 240 связи. Двунаправленная линия 240 связи может ассоциироваться с частотой F3 в нелицензируемом спектре, описанной выше в ссылкой на фиг.2A. Автономный режим может использоваться в нетрадиционных сценариях беспроводного доступа, таких как сценарии доступа на стадионе (например, одноадресный, многоадресный). Типовым провайдером услуг для этого режима работы может быть владелец стадиона, кабельная компания, организатор мероприятия, гостиница, предприятие и/или большая корпорация, которая не имеет лицензируемого спектра. Для этих провайдеров услуг рабочая конфигурация для автономного режима может использовать PCC LTE-U на нелицензируемом спектре. Кроме того, LBT может быть реализовано как на базовой станции, так и на UE.
[0093] Как показано на фиг.3, схема 300 иллюстрирует пример агрегации несущих при использовании LTE одновременно в лицензируемом и нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Схема агрегации несущих на схеме 300 может соответствовать гибридной агрегации несущих FDD-TDD, описанной выше с ссылкой на фиг.2A. Этот тип агрегации несущих может использоваться по меньшей мере в частях системы 100 по фиг.1. Кроме того, этот тип агрегации несущих может использоваться на базовых станциях 105 и 105-a по фиг.1 и фиг.2A соответственно и/или в UE 115 и 115-a по фиг1 и фиг.2A соответственно.
[0094] В этом примере FDD (FDD-LTE) может выполняться вместе с LTE на нисходящей линии связи, первый TDD (TDD1) может выполняться вместе с LTE-U, второй TDD (TDD2) может выполняться вместе с LTE, и другой FDD (FDD-LTE) может выполняться вместе с LTE на восходящей линии связи. TDD1 приводит к отношению DL:UL равному 6:4, тогда как отношение для TDD2 равно 7:3. На временной шкале разные эффективные отношения DL:UL равны 3:1, 1:3, 2:2, 3:1, 2:2 и 3:1. Этот пример представлен для иллюстративных целей, и могут быть другие схемы агрегации несущих, которые объединяют работу LTE и LTE-U.
[0095] Фиг.4A изображает блок-схему последовательности операций способа 400 одновременного использования LTE в лицензируемом и нелицензируемом спектре первым беспроводным узлом (например, базовой станцией или eNB) согласно различным вариантам осуществления. Способ 400 может быть реализован, используя, например, базовые станции или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или систему 100 по фиг.1 и части системы 200 и/или 200-a по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации одна из базовых станций или eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами базовых станций или eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0096] В блоке 405 первый сигнал связи OFDMA может передаваться на второй беспроводной узел (например, UE 115) в лицензируемом спектре. В блоке 410 второй сигнал связи OFDMA может передаваться на второй беспроводной узел в нелицензируемом спектре одновременно с передачей первого сигнала связи OFDMA. В некоторых вариантах осуществления первый и второй сигналы связи OFDMA могут передаваться с по меньшей мере одной базовой станции или eNB.
[0097] В некоторых вариантах осуществления способа 400 передача второго сигнала связи OFDMA в нелицензируемом спектре может синхронизироваться во времени с передачей первого сигнала связи OFDMA в лицензируемом спектре, с фиксированным смещением между кадровой структурой первого сигнала связи OFDMA и кадровой структурой второго сигнала связи OFDMA. В некоторых вариантах осуществления фиксированное смещение может быть равным нулю или, по существу, быть равным нулю.
[0098] В некоторых вариантах осуществления способа 400 первый сигнал связи SC-FDMA может приниматься от второго беспроводного узла в лицензируемом спектре одновременно с передачей первого и второго сигналов связи OFDMA. Первый сигнал связи SC-FDMA, принимаемый от второго беспроводного узла в лицензируемом спектре может переносить сигнализацию или другу информацию управления, относящуюся ко второму сигналу связи OFDMA, передаваемому в нелицензируемом спектре. Способ может включать в себя прием, одновременно с передачей первого и второго сигналов связи OFDMA, второго сигнала связи SC-FDMA от второго беспроводного узла в нелицензируемом спектре. Способ может включать в себя прием, одновременно с передачей первого и второго сигналов связи OFDMA, первого сигнала связи SC-FDMA в лицензируемом спектре и второго сигнала связи SC-FDMA от UE в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления каждый из первого и второго сигналов связи OFDMA может включать в себя сигнал LTE.
[0099] Фиг.4B изображает блок-схему последовательности операций способа 400-a для одновременного использования LTE в лицензируемом и нелицензируемом спектре первым беспроводным узлом (например, базовой станцией или eNB) согласно различным вариантам осуществления. Способ 400-a, подобно способу 400 выше, может быть реализован с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 200 и/или 200-a по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации одна из базовых станций или eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами базовой станции или eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0100] В блоке 415 первый сигнал связи SC-FDMA может приниматься от второго беспроводного узла (например, UE 115) в лицензируемом спектре.
[0101] В блоке 420 второй сигнал связи SC-FDMA может приниматься от второго беспроводного узла в нелицензируемом спектре одновременно с приемом первого сигнала связи OFDMA. В некоторых вариантах осуществления первый и второй сигналы связи SC-FDMA могут приниматься от по меньшей мере одного UE. В некоторых вариантах осуществления каждый из первого и второго сигналов связи SC-FDMA может включать в себя сигнал LTE.
[0102] Фиг.5A изображает блок-схему последовательности операций способа 500 для одновременного использования LTE в лицензируемом и нелицензируемом спектре первым беспроводным узлом (например, UE) согласно различным вариантам осуществления. Способ 500 может быть реализован с использованием, например, UE 115, 115-a и 115-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 200 и/или 200-a по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации одно из UE 115 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами UE 115 для выполнения функций, описанных ниже.
[0103] В блоке 505 первый сигнал связи OFDMA может приниматься от второго беспроводного узла (например, базовой станции или eNB 105) в лицензируемом спектре.
[0104] В блоке 510 второй сигнал связи OFDMA может приниматься от второго беспроводного узла в нелицензируемом спектре одновременно с приемом первого сигнала связи OFDMA. В некоторых вариантах осуществления первый и второй сигналы связи OFDMA могут приниматься на UE.
[0105] В некоторых вариантах осуществления способа 500 первый сигнал связи SC-FDMA может передаваться на второй беспроводной узел в лицензируемом спектре одновременно с приемом первого и второго сигналов связи OFDMA. Первый сигнал связи SC-FDMA, передаваемый на второй беспроводной узел в лицензируемом спектре, может переносить сигнализацию или другую информацию управления, относящуюся ко второму сигналу OFDMA, принимаемому в нелицензируемом спектре. Способ может включать в себя передачу, одновременно с приемом первого и второго сигналов связи OFDMA, второго сигнала связи SC-FDMA на второй беспроводной узел в нелицензируемом спектре. Способ может включать в себя передачу, одновременно с приемом первого и второго сигнала связи OFDMA, первого сигнала связи SC-FDMA на второй беспроводной узел в лицензируемом спектре и второго сигнала связи SC-FDMA на второй беспроводной узел в нелицензируемом спектре. Каждый из первого и второго сигналов связи OFDMA может включать в себя сигнал LTE.
[0106] Фиг.5B изображает блок-схему последовательности операций способа 500-a для одновременного использования LTE в лицензируемом и нелицензируемом спектре первым беспроводным узлом (например, UE) согласно различным вариантам осуществления. Способ 500-a, подобно способу 500 выше, может быть реализован с использованием, например, UE 115, 115-a и 115-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 200 и/или 200-a по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации одно из UE 115 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами UE 115 для выполнения функций, описанных ниже.
[0107] В блоке 515 первый сигнал связи SC-FDMA может передаваться на второй беспроводной узел (например, базовую станцию или eNB 105) в лицензируемом спектре.
[0108] В блоке 520 второй сигнал связи SC-FDMA может передаваться на второй беспроводной узел в нелицензируемом спектре одновременно с передачей первого сигнала связи SC-FDMA. В некоторых вариантах осуществления первый и второй сигналы связи SC-FDMA могут передаваться с UE. В некоторых вариантах осуществления каждый из первого и второго сигналов связи SC-FDMA может включать в себя сигнал LTE.
[0109] В некоторых вариантах осуществления передающее устройство, такое как базовая станция, eNB 105, UE 115 (или передатчик передающего устройства) может использовать интервал стробирования (gating - проверки возможности передачи или выбора времени передачи) для получения доступа к каналу нелицензируемого спектра. Интервал стробирования может определять применение протокола на основе состязания, такого как протокол прослушивания перед передачей (LBT), основанный на протоколе LBT, определенном в Европейском институте стандартизации электросвязи (ETSI) (EN 301 893). При использовании интервала стробирования, который определяет применение протокола LBT, интервал стробирования может указывать, когда передающему устройству необходимо выполнить оценку незанятости канала (CCA). Результат CCA указывает передающему устройству, является ли канал нелицензируемого спектра доступным или он находится в использовании. Когда CCA указывает, что канал является доступным (например, «свободен» для использования), интервал стробирования может предоставить возможность передающему устройству использовать канал – обычно в течение заданного периода времени. Когда CCA указывает, что канал не является доступным (например, в использовании или зарезервирован), интервал стробирования может предотвратить использование канала передающим устройством в течение периода времени.
[0110] В некоторых случаях, может быть полезным генерирование передающим устройством интервала стробирования на периодической основе и синхронизация по меньшей мере одной границы интервала стробирования с по меньшей мере одной границей периодической кадровой структуры. Например, может быть полезным генерирование периодического интервала стробирования для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре и синхронизация по меньшей мере одной границы периодического интервала стробирования с по меньшей мере одной границей периодической кадровой структуры, ассоциированной с нисходящей линией связи. Примеры такой синхронизации изображены на фиг.6A, 6B, 6C и 6D.
[0111] Фиг.6A иллюстрирует первый пример 600 периодического интервала 605 стробирования для передач (восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи) в нелицензируемом спектре. Периодический интервал 605 стробирования может использоваться eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примеры такого eNB могут представлять собой базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Интервал 605 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0112] В качестве примера, длительность периодического интервала 605 стробирования показана равной (или приблизительно равной) длительности периодической кадровой структуры 610. В некоторых вариантах осуществления периодическая кадровая структура 610 может ассоциироваться с первичной компонентной несущей (PCC) нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления «приблизительно равный» означает, что длительность периодического интервала 605 стробирования находится в пределах длительности циклического префикса (CP) длительности периодической кадровой структуры 610.
[0113] По меньшей одна граница периодического интервала 605 стробирования может синхронизироваться с по меньшей мере одной границей периодической кадровой структуры 610. В некоторых случаях, периодический интервал 605 стробирования может иметь границы, которые выровнены с границами кадра периодической кадровой структуры 610. В других случаях, периодический интервал 605 стробирования может иметь границы, которые синхронизированы с границами кадра периодической кадровой структуры 610, но смещены от них. Например, границы периодического интервала 605 стробирования могут быть выровнены с границами подкадров периодической кадровой структуры 610, или с границами средних точек подкадров (например, средних точек конкретных подкадров) периодической кадровой структуры 610.
[0114] В некоторых случаях, каждая периодическая кадровая структура 610 может включать в себя радиокадр LTE (например, радиокадр (N-1) LTE, радиокадр (N) LTE или радиокадр (N+1) LTE). Каждый радиокадр LTE может иметь длительность десять миллисекунд, и периодический интервал 605 стробирования также может иметь длительность десять миллисекунд. В этих случаях, границы периодического интервала 605 стробирования могут синхронизироваться с границами (например, границами кадра, границами подкадра или границами средних точек подкадра) одного из радиокадров LTE (например, радиокадра (N) LTE).
[0115] Фиг.6B иллюстрирует второй пример 600-a периодического интервала 605-a стробирования для передач (восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи) в нелицензируемом спектре. Периодический интервал 605-a стробирования может использоваться eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примерами такого eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Интервал 605 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0116] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-a стробирования показана подкратной (или приблизительно подкратной) длительности периодической кадровой структуры 610. В некоторых вариантах осуществления «приблизительно подкратный» означает, что длительность периодического интервала 605-a стробирования находится в пределах длительности циклического префикса (CP) длительности подкратной (например, равной половине) периодической кадровой структуры 610.
[0117] По меньшей одна граница периодического интервала 605-a стробирования может синхронизироваться с по меньшей мере одной границей периодической кадровой структуры 610. В некоторых случаях, периодический интервал 605-a стробирования может иметь переднюю или заднюю границу, которая выровнена с передней или задней границей кадра периодической кадровой структуры 610. В других случаях, периодический интервал 605-a стробирования может иметь границы, которые синхронизируются с каждой границей кадра, но смещены от нее, периодической кадровой структуры 610. Например, границы периодического интервала 605-a стробирования могут быть выровнены с границами подкадров периодической кадровой структуры 610, или с границами средних точек подкадров (например, средних точек конкретных подкадров) периодической кадровой структуры 610.
[0118] В некоторых случаях, каждая периодическая кадровая структура 610 может включать в себя радиокадр LTE (например, радиокадр (N-1) LTE, радиокадр (N) LTE или радиокадр (N+1) LTE). Каждый радиокадр LTE может иметь длительность десять миллисекунд, и периодический интервал 605-a стробирования может иметь длительность пять миллисекунд. В этих случаях, границы периодического интервала 605-a стробирования могут синхронизироваться с границами (например, границами кадра, границами подкадра или границами средних точек подкадра) одного из радиокадров LTE (например, радиокадра (N) LTE). Периодический интервал 605-a стробирования затем может повторяться, например, каждую периодическую кадровую структуру 610, более одного раза в каждую периодическую кадровую структуру 610 (например, дважды), или один раз в каждую N-ую периодическую кадровую структуру 610 (например, для N=2, 3, …).
[0119] Фиг.6C иллюстрирует третий пример 600-b периодического интервала 605-b стробирования для передач (восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи) в нелицензируемом спектре. Периодический интервал 605-b стробирования может использоваться eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примерами такого eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Интервал 605 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0120] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-b стробирования показана целому кратному (или приблизительно целому кратному) длительности периодической кадровой структуры 610. В некоторых вариантах осуществления «приблизительно целому кратному» означает, что длительность периодического интервала 605-b стробирования находится в пределах длительности циклического префикса (CP), равной целого кратному (например, удвоенной) длительности периодической кадровой структуры 610.
[0121] По меньшей одна граница периодического интервала 605-b стробирования может синхронизироваться с по меньшей мере одной границей периодической кадровой структуры 610. В некоторых случаях, периодический интервал 605-b стробирования может иметь переднюю границу и заднюю границу, которые выровнены с соответствующими передней или задней границами кадра периодической кадровой структуры 610. В других случаях, периодический интервал 605-b стробирования может иметь границы, которые синхронизируются с границами кадра, но смещены от них, периодической кадровой структуры 610. Например, границы периодического интервала 605-b стробирования могут быть выровнены с границами подкадра периодической кадровой структуры 610, или с границами средних точек подкадра (например, средних точек конкретных подкадров) периодической кадровой структуры 610.
[0122] В некоторых случаях, каждая периодическая кадровая структура 610 может включать в себя радиокадр LTE (например, радиокадр (N-1) LTE, радиокадр (N) LTE или радиокадр (N+1) LTE). Каждый радиокадр LTE может иметь длительность десять миллисекунд, и периодический интервал 605-b стробирования может иметь длительность двадцать миллисекунд. В этих случаях, границы периодического интервала 605-b стробирования могут синхронизироваться с границами (например, границами кадра, границами подкадра или границами средних точек подкадра) одного или двух радиокадров LTE (например, радиокадра (N) LTE и радиокадра (N+1) LTE).
[0123] Фиг.6D иллюстрирует четвертый пример 600-c периодического интервала 605-c стробирования для передач (восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи) в нелицензируемом спектре. Периодический интервал 605-c стробирования может использоваться eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примерами такого eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Интервал 605 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0124] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-c стробирования показана подкратной (или приблизительно подкратной) длительности периодической кадровой структуры 610. Подкратный может представлять собой одну десятую длительности периодической кадровой структуры 610.
[0125] По меньшей одна граница периодического интервала 605-c стробирования может синхронизироваться с по меньшей мере одной границей периодической кадровой структуры 610. В некоторых случаях, периодический интервал 605-c стробирования может иметь переднюю или заднюю границу, которая выровнена с передней или задней границей кадра периодической кадровой структуры 610. В других случаях, периодический интервал 605-c стробирования может иметь границы, которые синхронизируются с каждой границей кадра периодической кадровой структуры 610, но смещены от нее. Например, границы периодического интервала 605-c стробирования могут быть выровнены с границами подкадра периодической кадровой структуры 610, или с границами средних точек подкадра (например, средних точек конкретных подкадров) периодической кадровой структуры 610.
[0126] В некоторых случаях, каждая периодическая кадровая структура 610 может включать в себя радиокадр LTE (например, радиокадр (N-1) LTE, радиокадр (N) LTE или радиокадр (N+1) LTE). Каждый радиокадр LTE может иметь длительность десять миллисекунд, и периодический интервал 605-c стробирования может иметь длительность одну миллисекунду (например, длительность одного подкадра). В этих случаях, границы периодического интервала 605-c стробирования могут синхронизироваться с границами (например, границами кадра, границами подкадра или границами средних точек подкадра) одного из радиокадров LTE (например, радиокадра (N) LTE). Периодический интервал 605-c стробирования тогда может повторяться, например, каждую периодическую кадровую структуру 610, более одного раза в каждую периодическую кадровую структуру 610, или один раз в каждую N-ую периодическую кадровую структуру 610 (например, для N=2, 3, …).
[0127] Фиг.7A иллюстрирует пятый пример 700 периодического интервала 605-d-1 стробирования для передач (восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи) в нелицензируемом спектре. Периодический интервал 605-d-1 стробирования может использоваться eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примерами такого eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Интервал 605-d-1 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0128] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-d-1 стробирования показана равной (или приблизительно равной) длительности периодической кадровой структуры 610-a. В некоторых вариантах осуществления периодическая кадровая структура 610-a может ассоциироваться с первичной компонентной несущей (PCC) нисходящей линии связи. Границы периодического интервала 605-d-1 стробирования могут синхронизироваться (например, выравниваться) с границами периодической кадровой структуры 610-a.
[0129] Периодическая кадровая структура 610-a может включать в себя радиокадр LTE, имеющий десять подкадров (например, SF0, SF1, …, SF9). Подкадры SF0-SF8 могут быть подкадрами 710 нисходящей линии связи (D), и подкадр SF9 может быть специальным (S’) подкадром 715. Подкадры 710 и/или 715 D и/или S’ могут вместе определять время занятости канала радиокадра LTE, и по меньшей мере часть подкадра 715 S’ может определять время простоя канала. По действующему стандарту LTE радиокадр LTE может иметь максимальное время занятости канала (время ВКЛ) между одной и 9,5 миллисекундами, и минимальное время простоя канала (время ВЫКЛ), равное пяти процентам от времени занятости канала (например, минимум 50 микросекунд). Чтобы гарантировать совместимость со стандартом LTE, периодический интервал 605-d стробирования может следовать этим требованиям стандарта LTE посредством обеспечения 0,5 миллисекундного защитного интервала (т.е. времени ВЫКЛ) как часть подкадра 715 S’.
[0130] Так как подкадр 715 S’ имеет длительность одну миллисекунду, он может включать в себя один или несколько слотов 720 CCA (например, временные слоты), в которых передающие устройства, соревнующиеся за конкретный канал нелицензируемого спектра, могут выполнять свои CCA. Когда CCA передающего устройства указывает, что канал является доступным, но CCA устройства завершена перед окончанием периодического интервала 605-d-1 стробирования, устройство может передавать один или несколько сигналов для резервирования канала до окончания периодического интервала 605-d-1 стробирования. Один или несколько сигналов, в некоторых случаях, могут включать в себя пилот-сигналы использования канала (CUPS) или маячковые сигналы 730 использования канала (CUBS). CUBS 730 подробно описываются ниже в данном описании, но могут использоваться как для синхронизации канала, так и для резервирования канала. Т.е. устройство, которое выполняет CCA для канала, после того как другое устройство начинает передавать CUBS по каналу, может обнаруживать энергию CUBS 730 и определять, что канал в данный момент является недоступным.
[0131] После успешного завершения CCA передающим устройством для канала и/или передачи CUBS 730 по каналу, передающее устройство может использовать канал в течение заданного периода времени (например, одного интервала стробирования или одного радиокадра LTE) для передачи формы сигнала (например, формы 740 сигнала на основе LTE).
[0132] Фиг.7B иллюстрирует шестой пример 705 периодического интервала 605-d-2 стробирования для передач (восходящей линии связи и/или нисходящей линии связи) в нелицензируемом спектре. Периодический интервал 605-d-2 стробирования может использоваться eNB или UE, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB или LTE-U UE). Примерами такого eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно, и примерами такого UE могут быть UE 115, 115-a и 115-b по фиг.1. Интервал 605-d-2 стробирования может использоваться с системой 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0133] В качестве примера, длительность периодического интервала 605-d-2 стробирования показана равной (или приблизительно равной) длительности периодической кадровой структуры 610-a. В некоторых вариантах осуществления периодическая кадровая структура 610-a может ассоциироваться с первичной компонентной несущей (PCC) нисходящей линии связи. Границы периодического интервала 605-d-2 стробирования могут синхронизироваться (например, выравниваться) с границами периодической кадровой структуры 610-a.
[0134] Периодическая кадровая структура 610-b может включать в себя радиокадр LTE, имеющий десять подкадров (например, SF0, SF1, …, SF9). Подкадры SF0-SF4 могут быть подкадрами 710 нисходящей линии связи (D), подкадр SF5 может быть специальным (S) подкадром 735; подкадры SF6-SF8 могут быть подкадрами 745 восходящей линии связи (U); и подкадр SF9 может быть специальным (S’) подкадром 715. Подкадры 710, 735, 745 и/или 715 D, S, U и/или S’ могут вместе определять время занятости канала радиокадра LTE, и по меньшей мере часть подкадра 735 S и/или подкадра 715 S’ могут определять время простоя канала. По действующему стандарту LTE радиокадр LTE может иметь максимальное время занятости канала (время ВКЛ) между одной и 9,5 миллисекундами, и минимальное время простоя канала (время ВЫКЛ) равное пяти процентам от времени занятости канала (например, минимум 50 микросекунд). Чтобы гарантировать совместимость со стандартом LTE, периодический интервал 605-d-2 стробирования может следовать этим требованиям стандарта LTE посредством обеспечения 0,5 миллисекундного защитного интервала или периода молчания (т.е. времени ВЫКЛ) как часть подкадра 735 S и/или подкадра 715 S’.
[0135] Так как подкадр 715 S’ имеет длительность одну миллисекунду, он может включать в себя один или несколько слотов 720 CCA (например, временные слоты), в которых передающие устройства, соревнующиеся за конкретный канал нелицензируемого спектра, могут выполнять свои CCA. Когда CCA передающего устройства указывает, что канал является доступным, но CCA устройства завершена до окончания периодического интервала 605-d-2 стробирования, устройство может передавать один или несколько сигналов для резервирования канала до окончания периодического интервала 605-d-2 стробирования. Один или несколько сигналов, в некоторых случаях, могут включать в себя CUPS или CUBS 730. CUBS 730 подробно описываются ниже в данном описании, но могут использоваться как для синхронизации канала, так и для резервирования канала. Т.е. устройство, которое выполняет CCA для канала, после того как другое устройство начинает передавать CUBS по каналу, может обнаруживать энергию CUBS 730 и определять, что канал в данный момент является недоступным.
[0136] После успешного завершения CCA передающего устройства в отношении канала и/или передачи CUBS 730 по каналу, передающее устройство может использовать канал в течение вплоть до заданного периода времени (например, одного интервала стробирования или одного радиокадра LTE) для передачи формы сигнала (например, формы 740 сигнала на основе LTE).
[0137] Когда резервируется канал нелицензируемого спектра, например, базовой станцией или eNB в течение интервала стробирования или радиокадра LTE, базовая станция или eNB может, в некоторых случаях, резервировать канал для использования мультиплексирования во временной области (TDM). В этих примерах базовая станция или eNB может передавать данные в нескольких подкадрах D (например, подкадрах SF0-SF4) и затем предоставлять возможность UE, с которым она выполняет связь, выполнять CCA 750 (например, CCA восходящей линии связи) в подкадре S (например, SF5). Когда CCA 750 является успешной, UE может передавать данные на базовую станцию или eNB в нескольких подкадрах U (например, подкадрах SF6-SF8).
[0138] Когда интервал стробирования определяет применение протокола LBT, определенного в ETSI (EN 301 893), интервал стробирования может принимать вид интервала стробирования оборудования на основе фиксированных временных характеристик LBT (LBT-FBE) или интервала стробирования оборудования на основе загрузки LBT (LBT-LBE). Интервал стробирования LBT-FBE может иметь фиксированные/периодические временные характеристики и на него не может оказывать непосредственное влияние интенсивность трафика (например, его временные характеристики могут быть изменены посредством реконфигурации). В противоположность этому, интервал стробирования LBT-LBE не может иметь фиксированные временные характеристики (т.е. является асинхронным), и на него может в значительной степени оказывать влияние интенсивность трафика. Каждая из фиг.6A, 6B, 6C, 6D и 7 иллюстрирует пример периодического интервала 605 стробирования, при этом этот периодический интервал 605 стробирования может быть интервалом стробирования LBT-FBE. Потенциальным преимуществом периодического интервала 605 стробирования, описанного с ссылкой на фиг.6A, является то, что он может сохранять структуру радиокадра LTE в десять миллисекунд, определенную в действующей спецификации LTE. Однако, когда длительность интервала стробирования меньше длительности радиокадра LTE (например, как описано в ссылкой на фиг.6B или 6D), больше не существует преимуществ сохранения структуры радиокадра LTE, и может быть полезным интервал стробирования LBT-LBE. Потенциальное преимущество использования интервала стробирования LBT-LBE заключается в том, что он может сохранять структуру подкадров каналов PHY LTE без какого-либо исключения символов в начале или конце интервала стробирования. Однако потенциальный недостаток использования интервала стробирования LBT-LBE заключается в неспособности синхронизировать использование интервала стробирования между разными eNB оператора LTE-U (например, так как каждый eNB использует время случайной задержки для расширенной CCA).
[0139] Фиг.8 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую пример способа 800 беспроводной связи. Для ясности, способ 800 описывается ниже с ссылкой на один из eNB 105 или UE 115, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из eNB 105 или UE 115 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 или UE 115 для выполнения функций, описанных ниже.
[0140] В блоке 805 может генерироваться периодический интервал стробирования для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0141] В блоке 810 по меньшей мере одна граница периодического интервала стробирования может синхронизироваться с по меньшей мере одной границей периодической кадровой структуры, ассоциированной с PCC нисходящей линии связи. В некоторых вариантах осуществления PCC может включать в себя несущую в лицензируемом спектре.
[0142] В некоторых вариантах осуществления периодический интервал стробирования может включать в себя кадр LBT, и/или периодическая кадровая структура может включать в себя радиокадр LTE.
[0143] В некоторых вариантах осуществления длительность периодического интервала стробирования может быть равна целому кратному длительности периодической кадровой структуры. Примеры такого варианта осуществления описаны выше с ссылкой на фиг.6A и 6C. В других вариантах осуществления длительность периодического интервала стробирования может быть подкратной длительности периодической кадровой структуры. Примеры такого варианта осуществления описаны выше с ссылкой на фиг.6B и 6D.
[0144] Таким образом, способ 800 может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 800 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 800 могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0145] Фиг.9A, 9B, 9C и 9D иллюстрируют примеры 900, 900-a, 920, 950 того, как протокол на основе состязания, такой как LBT, может быть реализован в подкадре 725-a S’ интервала стробирования, такого как подкадра S’ интервала 605-d-1 или 605-d-2 стробирования, равного десяти миллисекундам, описанного с ссылкой на фиг.7A или 7B. Протокол на основе состязания может использоваться, например, с базовыми станциями 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Протокол на основе состязания может использоваться с системой 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0146] Ссылаясь теперь на фиг.9A и 9B, на них показан пример 900/900-a подкадра 725-a-1 S’, имеющего защитный интервал 905 и период 910 CCA. В качестве примера, каждый из защитного интервала 905 и периода 910 CCA может иметь длительность 0,5 миллисекунды и может включать в себя семь позиций 915 OFDM-символа. Как показано на фиг.9B, каждая из позиций 915 OFDM-символа в периоде 910 CCA может преобразовываться в слот 720-a CCA при выборе посредством eNB позиции 915 OFDM-символа для выполнения CCA. В некоторых случаях, эти же или другие позиции из позиций 915 OFDM-символа могут псевдослучайно выбираться некоторыми из многочисленных eNB, таким образом обеспечивая разновидность размывания времени CCA. eNB могут эксплуатироваться единственным оператором LTE-U или разными операторами LTE-U. Позиция 915 OFDM-символа может псевдослучайно выбираться в том, что eNB может быть выполнен с возможностью выбора разных позиций из позиций OFDM-символа в разные моменты времени, таким образом предоставляя каждому из многочисленных eNB возможность выбора позиции 915 OFDM-символа, которая происходит раньше всего во времени. Это может быть полезным в том, что первый eNB, выполнивший успешную CCA, имеет возможность резервировать соответствующий канал или каналы нелицензируемого спектра, и псевдослучайный выбор eNB позиции 915 OFDM-символа для выполнения CCA гарантирует, что он имеет такую же возможность выполнения успешной CCA как и любой другой eNB. В случае eNB, эксплуатируемых единственным оператором LTE-U, eNB могут быть выполнены, в некоторых случаях, с возможностью выбора одного и того же слота 720-a CCA.
[0147] Фиг.9C изображает пример 920 подкадра 720-a-2 S’, имеющего защитный интервал 905 и период 910 CCA. В качестве примера, каждый из защитного интервала 905 может иметь длительность 0,5 миллисекунды и может включать в себя семь позиций OFDM-символа. Период 910 CCA может включать в себя одну позицию OFDM-символа или часть одной позиции OFDM-символа, которая может включать в себя один или несколько слотов CCA, причем каждый имеет длительность меньше или равную позиции OFDM-символа. За периодом 910 CCA может следовать период 930 CUBS. Защитному интервалу 905 может предшествовать укороченный подкадр 925 D. В некоторых примерах все беспроводные узлы (например, все базовые станции или eNB), ассоциированные с оператором или наземной сетью мобильной связи общего пользования (PLMN), могут выполнять CCA в одно и то же время в течение периода 910 CCA. Подкадр 725-a-2 S’, показанный на фиг.9C, может быть полезным в сценариях, где оператор работает асинхронно в отношении других операторов, с которыми он соревнуется за доступ к нелицензируемому спектру.
[0148] Фиг.9D изображает пример 950 подкадра 725-a-3 S’, имеющего укороченный подкадр 925 D, период 910 CCA и период 930 CUBS. Период 910 CCA может включать в себя одну позицию OFDM-символа или часть одной позиции OFDM-символа, которая может включать в себя один или несколько слотов CCA, при этом каждый имеет длительность меньше или равную позиции OFDM-символа. За периодом 910 CCA может следовать период 930 CUBS. В некоторых вариантах осуществления все беспроводные узлы (например, все базовые станции или eNB), ассоциированные с оператором или наземной сетью мобильной связи общего пользования (PLMN), могут выполнять CCA в одно и то же время в течение периода 910 CCA. Подкадр 725-a-3 S’, показанный на фиг.9D, может быть полезным в сценариях, где оператор работает асинхронно в отношении других операторов, с которыми он соревнуется за доступ к нелицензируемому спектру, и где подкадр 725-a-3 S’ используется в контексте TDM, таком как с интервалом 605-d-2 стробирования. При использовании в контексте TDM период молчания может обеспечиваться в подкадре S кадра, которого подкадр 725-a-3 S’ составляет часть.
[0149] Фиг.10A и 10B предоставляют примеры того, как подкадр S’, такой как подкадр 725-a S’, описанный с ссылкой на фиг.9A и/или 9B, может использоваться вместе с текущим интервалом 605 стробирования. В качестве примера, текущие интервалы 605-e, 605-g стробирования, показанные на фиг.10A и 10B, могут представлять собой примеры интервала 605-d стробирования с длительностью десять миллисекунд, описанного с ссылкой на фиг.7. Использование подкадров S’ вместе с текущим интервалом стробирования может обрабатываться, например, базовыми станциями 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Использование подкадров S’ вместе с текущим интервалом стробирования может обрабатываться системой 100 по фиг.1 и частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и/или фиг.2B.
[0150] Фиг.10A предоставляет пример 1000, в котором подкадр S’ включен в качестве последнего подкадра текущего интервала 605-e стробирования. Таким образом, защитный интервал 905-a и период 910-a CCA подкадра S’ происходит в конце текущего интервала 605-e стробирования, как раз перед задней границей текущего интервала 605-e стробирования и началом следующего интервала 605-f передачи. Следующий интервал 605-f передачи может стробироваться ВКЛ или стробироваться ВЫКЛ для передачи нисходящей линии связи каждого из нескольких передающих устройств в зависимости от того, указывает ли CCA, выполняемая передающим устройством, что нелицензируемый спектр является доступным или недоступным в течение следующего интервала 605-f передачи. В некоторых случаях, следующий интервал 605-f передачи также может быть следующим интервалом стробирования.
[0151] Фиг.10B предоставляет пример 1000-a, в котором подкадр S’ включен в качестве первого подкадра текущего интервала 605-g стробирования. Таким образом, защитный интервал 905-b и период 910-b CCA подкадра S’ происходят в начале текущего интервала 605-g стробирования, как раз после передней границы текущего интервала 605-g стробирования. Следующий интервал 605-h передачи может стробироваться ВКЛ или стробироваться ВЫКЛ для передачи нисходящей линии связи каждого из нескольких передающих устройств в зависимости от того, указывает ли CCA, выполняемая передающим устройством, что нелицензируемый спектр является доступным или недоступным в течение следующего интервала 605-f передачи. В некоторых случаях, следующий интервал 605-h передачи также может быть следующим интервалом стробирования.
[0152] Фиг.1C предоставляет пример 1000-b того, как выполнение CCA для нелицензируемого спектра (или канала нелицензируемого спектра) может синхронизироваться по многочисленным eNB 105. В качестве примера, многочисленные eNB 105 могут включать в себя LTE-U eNB1 и LTE-U eNB2. Выполнение CCA может обеспечиваться, например, базовыми станциями 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Выполнение CCA может использоваться в системе 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и/или фиг.2B.
[0153] Из-за синхронизации между eNB1 и eNB2 подкадр 725-b S’ в текущем интервале стробирования eNB1 может синхронизироваться с подкадром 725-c S’ в текущем интервале стробирования eNB2. Также, и из-за синхронизированных процессов псевдослучайного выбора слота CCA, реализуемых каждым eNB, eNB2 может выбирать слот 720-c CCA, который происходит в другой момент времени (например, в другой позиции OFDM-символа), чем слот 720-b CCA, выбранный eNB1. Например, eNB1 может выбирать слот 720-b CCA, выровненный с пятой позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA подкадров 725-b и 725-c S’, и eNB2 может выбирать слот 720-c CCA, выровненный с третьей позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA.
[0154] Следующий интервал передачи, следующий за синхронизированными подкадрами 725-b и 725-c S’, может начинаться после периодов CCA подкадров 725-b и 725-c S’ и может начинаться подкадром D, как показано. Так как слот 720-c CCA eNB2 планируется первым во времени, eNB2 имеет возможность резервирования следующего интервала передачи перед тем, как eNB1 будет иметь возможность резервирования следующего интервала передачи. Однако из-за процесса псевдослучайного выбора слота CCA, реализуемого каждым из eNB1 и eNB2, eNB1 может предоставляться первая возможность резервирования более позднего интервала передачи (например, так как его слот CCA может происходить раньше во времени, чем слот CCA eNB2 в более позднем интервале стробирования).
[0155] В качестве примера, фиг.1C изображает, что имеется активность передачи (Tx) WiFi, которая совпадает с частью выровненных периодов CCA подкадров 725-b и 725-c S’. Из-за временных характеристик слота 720-c CCA, выбранного eNB2, eNB2 может определять в результате выполнения его CCA, что нелицензируемый спектр является недоступным, и может стробировать ВЫКЛ передачи 1005-a нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре для следующего интервала передачи. Передача нисходящей линии связи eNB2, поэтому, может блокироваться в результате активности Tx WiFi, происходящей во время выполнения CCA eNB2.
[0156] Во время слота 720-b CCA eNB1 может выполнять свою CCA. Из-за временных характеристик слота 720-b CCA, выбранного eNB1, eNB1 может определить в результате выполнения своей CCA, что нелицензируемый спектр является доступным (например, так как активность Tx WiFi не происходит во время слота 720-b CCA, и так как eNB2 не смог зарезервировать следующий интервал передачи ранее во времени. eNB1, поэтому, может резервировать следующий интервал передачи и стробировать ВКЛ передачи 1005 нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре для следующего интервала передачи. Способы резервирования нелицензируемого спектра (или канала нелицензируемого спектра) подробно описываются в данном описании.
[0157] Фиг.9A, 9B, 10A, 10B и 1C предоставляют примеры того, как слот 720 CCA может выбираться в контексте интервала стробирования длительностью десять миллисекунд, такого как интервал 605-d стробирования, описанный с ссылкой на фиг.7. В противоположность этому, фиг.10D, 10E, 10F и 10G предоставляют примеры того, как слот 720 CCA может выбираться в контексте интервала стробирования длительностью в одну или две миллисекунды. Интервал стробирования в десять миллисекунд может предоставлять преимущества, такие как малые служебные сигналы интервала стробирования в присутствие низкой активности WiFi и возможность сохранения структуры канала PHY на основе подкадров существующих каналов LTE. Однако он может иметь недостаток в продолжительном времени простоя канала (например, 0,5+ миллисекунд, в зависимости от задержки CCA, вызванной размыванием CCA), которое может предоставлять узлу WiFi короткое окно состязаний для возможности передачи (например, возможности передачи во время защитного интервала 905, описанного с ссылкой на фиг.9A и 9B). Он также может иметь недостаток задержки передачи нисходящей линии связи по меньшей мере на десять миллисекунд, когда CCA не является успешной. Интервал стробирования, например, в одну или две миллисекунды может приводить к большим служебным сигналам интервала стробирования и может требовать более обширных изменений структуры канала PHY LTE для поддержки субмиллисекундных длительностей передачи. Однако интервал стробирования возможных одной или двух миллисекунд может уменьшать или устранять вышеупомянутые недостатки, ассоциированные с интервалом стробирования в десять миллисекунд.
[0158] Фиг.10D предоставляет пример 1000-c интервала 605-i стробирования в одну миллисекунду. Интервал стробирования в одну миллисекунду может использоваться базовыми станциями 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Интервал стробирования в одну миллисекунду может использоваться в системе 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и/или фиг.2B.
[0159] Действующая спецификация LTE требует времени занятости канала (время ВКЛ) ≥ одной миллисекунды, и время простоя канала ≥ пяти процент от времени занятости канала. Таким образом, действующая спецификация LTE предписывает минимальную длительность интервала стробирования в 1,05 миллисекунды. Однако, если спецификация LTE могла бы понизить требования минимального времени занятости канала до возможных 0,95 миллисекунды, тогда был бы возможен интервал стробирования в одну миллисекунду.
[0160] Как показано на фиг.10D, интервал 605-i стробирования в одну миллисекунду может включать в себя 14 OFDM-символов (или позиций символов). Когда успешная CCA выполняется во время слота 720-d CCA, предшествующего интервалу 605-i стробирования, передача нисходящей линии связи может происходить в течение первый 13 OFDM-символов интервала 605-i стробирования. Такая передача нисходящей линии связи может иметь длительность (или время занятости канала) в 929 микросекунды. В соответствии с действующим стандартом LTE время занятости канала в 929 микросекунды потребовало бы время 905-a простоя канала в 48 микросекунды, которое меньше длительности в 71,4 микросекунды одного OFDM-символа. В результате, время 905-a простоя канала в 48 микросекунд, а также один или несколько слотов 720-d CCA, могут обеспечиваться в течение 14-ой позиции OFDM-символа. В некоторых случаях, два слота 720-d CCA, имеющих общую длительность в 20 микросекунд, могут обеспечиваться в течение 14-ой позиции OFDM-символа, таким образом делая возможным некоторую величину рандомизации (размывания) CCA. Известно, что каждый слот 720-d CCA в примере 1000-с имеет длительность менее одного OFDM-символа.
[0161] Так как слоты 720-d CCA располагаются в конце интервала 605-i стробирования в одну миллисекунду или подкадра, показанного на фиг.10D, интервал 605-i стробирования является удобным для использования с общим опорным сигналом (CRS). Пример 1000-d интервала 605-j стробирования в одну миллисекунду, который является удобным для использования с характерным для UE опорным сигналом (UERS), показан на фиг.10E. Подобно интервалу 605-i стробирования, интервал 605-j стробирования включает в себя 14 OFDM-символов. Однако время 905-b простоя канала и слоты 720-e CCA обеспечиваются в первой позиции OFDM-символа. Успешная CCA, выполненная во время слота 720-e CCA текущего интервала 605-j стробирования, таким образом, позволяет резервировать нелицензируемый спектр, и позволяет выполнять передачу нисходящей линии связи, в текущем интервале стробирования. Следующий интервал передачи, поэтому, включается в текущий интервал стробирования.
[0162] Фиг.10F предоставляет пример 1000-e интервала 605-k стробирования в две миллисекунды. Интервал стробирования в две миллисекунды может использоваться базовыми станциями 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Интервал стробирования в две миллисекунды может использоваться в системе 100 по фиг.1 и с частями системы 200 и/или 200-a, показанными на фиг.2A и/или фиг.2B.
[0163] В противоположность интервалам 605-i и 605-j стробирования в одну миллисекунду, интервал 605-k стробирования в две миллисекунды согласуется с требованиями действующей спецификации LTE для максимального времени занятости канала и минимального времени простоя канала.
[0164] Как показано, интервал 605-k стробирования может включать в себя подкадр 710-a D и подкадр 725-d S’. Однако подкадр S’ сконфигурирован в некоторой степени отлично от ранее описанных подкадров S’. Более конкретно, первые 12 позиций OFDM-символа подкадра S’, а также 14 позиций OFDM-символа предыдущего подкадра D, могут использоваться для передачи нисходящей линии связи при выполнении успешной CCA во время слота 720-f CCA, предшествующего интервалу 605-k стробирования. Время занятости канала, поэтому, может быть равно 1,857 миллисекунды, требуя время 905-c простоя канала в 96 микросекунд. Время 905-c простоя канала, поэтому, может занимать 13-ую позицию OFDM-символа подкадра S’ и часть 14-ой позиции OFDM-символа подкадра S’. Однако остальная длительность 14-ой позиции OFDM-символа может заполняться, по меньшей мере частично, несколькими слотами 720-f CCA. В некоторых случаях, количество слотов 720-f CCA может быть равно трем слотам 720-f CCA, которые обеспечивают несколько большую величину рандомизации (размывание), чем интервалы стробирования в одну миллисекунду, описанные с ссылкой на фиг.10D и 10E.
[0165] Так как слоты 720-f CCA располагаются в конце интервала 605-k стробирования в две миллисекунды, показанного на фиг.10F, интервал 605-k стробирования удобен для использования с CRS. Пример 1000-f интервала 605-l стробирования в две миллисекунды, который удобен для использования с UERS, показан на фиг.10G. Подобно интервалу 605-k стробирования, интервал 605-l стробирования включает в себя подкадр 725-e D и подкадр 710-d S’. Однако временный порядок подкадров меняется на обратный, при этом подкадр 710-b S’ происходит первым во времени, и подкадр 725-e D происходит позже во времени. Кроме того, время 905-d простоя канала и слоты 720-g CCA обеспечиваются в первой позиции OFDM-символа подкадра 710-b S’. Успешная CCA, выполненная во время слота 720-g CCA текущего интервала 605-l стробирования, таким образом, позволяет резервировать нелицензируемый спектр, и позволяет выполнять передачу нисходящей линии связи, в текущем интервале стробирования. Следующий интервал передачи, поэтому, включается в текущий интервал стробирования.
[0166] Фиг.11 представляет собой блок-схему последовательности операций примера способа 1100 беспроводной связи. Для ясности, способ 1100 описывается ниже с ссылкой на один из eNB 105, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0167] В блоке 1105 выполняется CCA для другого нелицензируемого спектра в текущем интервале стробирования для определения, является ли нелицензируемый спектр доступным для передачи нисходящей линии связи в следующем интервале передачи. Выполнение CCA для нелицензируемого спектра, в некоторых случаях, может включать в себя выполнение CCA для одного или нескольких каналов нелицензируемого спектра. В некоторых случаях, следующим интервалом передачи может быть следующий интервал стробирования. В других случаях, следующий интервал передачи может включаться в текущий интервал стробирования. В еще других случаях, таких как случаи, в которых используется асинхронный интервал стробирования LBT-LBE, следующий интервал передачи может следовать за текущим интервалом стробирования, но может не составлять часть следующего интервала стробирования.
[0168] В блоке 1110, и когда выполняется определение, что нелицензируемый спектр является недоступным, передача нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре может стробироваться ВЫКЛ для следующего интервала передачи. В противном случае, когда выполняется определение, что нелицензируемый спектр является доступным, передача нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре может стробироваться ВКЛ для следующего интервала передачи.
[0169] В некоторых вариантах осуществления способа 1100 CCA может выполняться во время первого подкадра или первой или второй позиции OFDM-символа текущего интервала стробирования. В других вариантах осуществления способа 1100 CCA может выполняться во время последнего подкадра или последней позиции OFDM-символа текущего интервала стробирования.
[0170] В некоторых вариантах осуществления способа 1100 выполнение CCA может синхронизироваться по многочисленным eNB, включая многочисленные eNB, эксплуатируемые единственным оператором LTE-U или разными операторами LTE-U.
[0171] Таким образом, способ 1100 может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1100 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1100 могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0172] Фиг.12A представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую еще другой пример способа 1200 беспроводной связи. Для ясности, способ 1200 описывается ниже с ссылкой на один из eNB 105, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0173] В блоке 1205 слоты CCA могут синхронизироваться по многочисленным базовым станциям (например, eNB 105 LTE-U) для определения доступности нелицензируемого спектра (или по меньшей мере одного канала нелицензируемого спектра) для передач нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0174] В некоторых вариантах осуществления слоты CCA могут располагаться в первом подкадре или первой или второй позиции OFDM-символа текущего интервала стробирования. В других вариантах осуществления слоты CCA могут располагаться в последнем подкадре или последней позиции OFDM-символа текущего интервала стробирования.
[0175] В некоторых вариантах осуществления, таких как варианты осуществления, в которых интервал стробирования имеет длительность десять миллисекунд, интервал между началом соседних слотов CCA может быть равен приблизительно длительности OFDM-символа. Для целей данного описания, «приблизительно длительности OFDM-символа» включает равенство длительности OFDM-символа. Пример, в котором интервал между началом соседних слотов CCA может быть равен приблизительно длительности OFDM-символа, показан на фиг.9B.
[0176] Таким образом, способ 1200 может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1200 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1200 могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0177] Фиг.12B представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую другой пример способа 1200-a для беспроводной связи. Для ясности, способ 1200-a описывается ниже с ссылкой на один из eNB 105, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0178] В блоке 1215 слоты CCA могут синхронизироваться по многочисленным базовым станциям (например, eNB 105 LTE-U) для определения доступности нелицензируемого спектра (или по меньшей мере одного канала нелицензируемого спектра) для передач нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0179] В некоторых вариантах осуществления слоты CCA могут располагаться в первом подкадре или первой или второй позиции OFDM-символа текущего интервала стробирования. В других вариантах осуществления слоты CCA могут располагаться в последнем подкадре или последней позиции OFDM-символа текущего интервала стробирования.
[0180] В некоторых вариантах осуществления, таких как варианты осуществления, в которых интервал стробирования имеет длительность десять миллисекунд, интервал между началом соседних слотов CCA может быть равен приблизительно длительности OFDM-символа. Пример, в котором интервал между началом соседних слотов CCA может быть равен приблизительно длительности OFDM-символа, показан на фиг.9B.
[0181] В блоке 1220 один из слотов CCA идентифицируется как слот CCA, в котором определять доступность нелицензируемого спектра. Один из слотов CCA может идентифицироваться на основе, по меньшей мере частично, псевдослучайной последовательности выбора, возбуждаемой начальным числом рандомизации.
[0182] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере поднабор многочисленных базовых станций может использовать одно и то же начальное число рандомизации для генерирования их псевдослучайной последовательности. Поднабор может ассоциироваться с развертыванием базовых станций единственным оператором.
[0183] Таким образом, способ 1200-a может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1200-a представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1200-a могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0184] Фиг.13A представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую другой пример способа 1300 беспроводной связи. Для ясности, способ 1300 описывается ниже с ссылкой на один из eNB 105, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0185] В блоке 1305 CCA может выполняться во время одного из многочисленных слотов CCA, синхронизированных по многочисленным eNB 105 (например, LTE-U eNB) для определения доступности нелицензируемого спектра (или по меньшей мере одного канала нелицензируемого спектра) для передач нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0186] В некоторых вариантах осуществления разные eNB могут использовать разные слоты из многочисленных слот CCA для выполнения CCA во время интервала стробирования. В других вариантах осуществления два или более eNB могут использовать один и тот же слот CCA для выполнения CCA во время интервала стробирования (например, когда существует координация между поднабором eNB, такая как координация между eNB, развернутыми единственным оператором).
[0187] Таким образом, способ 1300 может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1300 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1300 могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0188] Фиг.13B представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую еще другой пример способа 1300-a беспроводной связи. Для ясности, способ 1300-a описывается ниже с ссылкой на один из eNB 105, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0189] В блоке 1315 слот CCA может идентифицироваться (например, посредством eNB) из числа многочисленных слотов CCA, синхронизированных по многочисленным eNB 105 (например, LTE-U eNB). Слот может идентифицироваться на основе, по меньшей мере частично, псевдослучайной последовательности выбора, генерируемой из начального числа рандомизации. В альтернативном варианте осуществления слот может идентифицироваться на основе, по меньшей мере частично, информации координации, обмениваемой между по меньшей мере поднабором eNB по высокоскоростной транспортной сети, такой как высокоскоростная транспортная сеть 132 или 134, описанная с ссылкой на фиг.1.
[0190] В блоке 1320 CCA может выполняться во время идентифицированного слота CCA для определения доступности нелицензируемого спектра (или по меньшей мере одного канала нелицензируемого спектра) для передач нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0191] В некоторых вариантах осуществления разные eNB могут идентифицировать разные слоты из многочисленных слот CCA для выполнения CCA во время интервала стробирования. В других вариантах осуществления два или более eNB могут идентифицировать один и тот же слот CCA для выполнения CCA во время интервала стробирования.
[0192] Таким образом, способ 1300-a может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1300-a представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1300-a могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0193] Фиг.14A предоставляет другой пример 1400 того, как выполнение CCA для нелицензируемого спектра (или канала нелицензируемого спектра) может синхронизироваться по многочисленным eNB 105. Примерами eNB 105 могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Выполнение CCA может в некоторых примерах синхронизироваться по eNB 105, используемым в системе 100 по фиг.1 и с частями системы 100, показанными на фиг.2A и/или фиг.2B.
[0194] Фиг.14A также изображает то, как нелицензируемый спектр может резервироваться одним или несколькими eNB 105 после успешной CCA. В качестве примера, многочисленные eNB 105 могут включать в себя LTE-U eNB1, LTE-U eNB2 и LTE-U eNB3.
[0195] Как показано, границы текущих интервалов стробирования каждого eNB (например, eNB1, eNB2 и eNB3) могут синхронизироваться, таким образом обеспечивая синхронизацию подкадров 725-f, 725-g, 725-h S’ eNB. Период CCA каждого подкадра S’ может включать в себя многочисленные слоты 720 CCA. Из-за синхронизированных процессов псевдослучайного выбора слотов CCA, реализуемых каждым eNB, eNB2 может выбирать слот 720-i CCA, который происходит в другой момент времени (например, в другую позицию OFDM-символа), чем слот 720-h CCA, выбранный eNB1. Например, eNB1 может выбрать слот 720-h CCA, выровненный с пятой позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA подкадров 725-f и 725-g S’, и eNB2 может выбирать слот 720-i CCA, выровненный с третьей позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA. Однако, когда eNB3 развертывается этим же оператором, что и eNB1, eNB3 может синхронизировать временные характеристики своего слота 720-j CCA с временными характеристиками слота 720-h CCA, выбранного для eNB1. Оператор, развертывающий как eNB1, так и eNB3, затем может определить, какому eNB разрешается доступ к нелицензируемому спектру, или может координировать одновременный доступ к нелицензируемому спектру посредством ортогональных передач и/или других механизмов передачи.
[0196] Следующий интервал передачи, следующий за синхронизированными подкадрами 725-f, 725-g, 725-h S’, может начинаться после периодов CCA подкадров 725-f, 725-g, 725-h S’ и может начинаться с подкадра D, как показано. Так как слот 720-i CCA eNB2 планируется первым во времени, eNB2 имеет возможность зарезервировать следующий интервал передачи перед тем, как eNB1 и eNB3 будут иметь возможность резервирования следующего интервала передачи. Однако из-за процесса псевдослучайного выбора слота CCA, реализуемого каждым из eNB1, eNB1 и eNB3, eNB1 или eNB3 может предоставляться первая возможность резервирования более позднего интервала передачи.
[0197] В качестве примера, фиг.14A изображает, что имеется активность передачи (Tx) WiFi, которая совпадает с частью выровненных периодов CCA подкадров 725-f, 725-g, 725-h S’. Из-за временных характеристик слота 720-i CCA, выбранного eNB2, eNB2 может определить в результате выполнения своей CCA, что нелицензируемый спектр является недоступным, и может стробировать ВЫКЛ передачи 1005-c нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре для следующего интервала передачи. Передача нисходящей линии связи eNB2, поэтому, может блокироваться в результате активности Tx WiFi, происходящей во время выполнения CCA eNB2.
[0198] Во время слотов 720-h и 720-j CCA каждый из eNB1 и eNB3 может выполнять свою соответствующую CCA. Из-за временных характеристик слотов 720-h и 720-j CCA, выбранных посредством eNB1 и eNB3, каждый из eNB1 и eNB3 может определить в результате выполнения своей CCA, что нелицензируемый спектр является доступным (например, так как активность Tx WiFi не происходит во время слотов 720-h, 720-i CCA, и так как eNB2 не был способен зарезервировать следующий интервал передачи в более ранее время). Каждый из eNB1 и eNB3, поэтому, может резервировать следующий интервал передачи и стробировать ВКЛ передачи 1005-b, 1005-d нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре в течение следующего интервала передачи.
[0199] eNB может резервировать следующий интервал передачи посредством передачи одного или нескольких сигналов перед следующим интервалом передачи, чтобы зарезервировать нелицензируемый спектр во время следующего интервала передачи. Например, после определения, что нелицензируемый спектр является доступным (например, посредством выполнения успешной CCA), eNB1 может заполнить каждый из слотов CCA после его выполнения успешной CCA посредством CUBS 1010-a. CUBS 1010-a могут включать в себя один или несколько сигналов, которые являются обнаруживаемые другими устройствами, дающие возможность другим устройствам иметь сведения, что нелицензируемый спектр (или по меньшей мере его канал) был зарезервирован для использования другим устройством (например, eNB1). CUBS 1010-a могут обнаруживаться как устройствами LTE, так и устройствами WiFi. В отличие от большинства сигналов LTE, которые начинаются на границе подкадра, CUBS 1010-a могут начинаться на границе OFDM-символа.
[0200] В некоторых случаях, CUBS 1010-a могут включать в себя сигнал-заполнитель, передаваемый с целью резервирования нелицензируемого спектра. В других случаях, CUBS 1010-a могут включать в себя, например, по меньшей мере один пилот-сигнал для одного или обоих из частотно-временной синхронизации и оценки качества канала по нелицензируемому спектру. Пилот-сигнал(-ы) может использоваться одним или несколькими UE 115 для выполнения измерений качества канала по разным ресурсным элементам, так что качество канала может предоставляться в отчете для eNB1. eNB1 тогда может принимать отчет о качестве канала от UE 115 в ответ на CUBS 1010-a и распределять ресурсные элементы для передач с eNB1 на UE 115 для обеспечения частично-повторного использования ресурсов среди многочисленных UE 115, чтобы избежать помех между многочисленными UE 115.
[0201] В некоторых вариантах осуществления CUBS 1010-a могут передаваться повторно с передачей каждого сигнала, начинающегося на границе одного из многочисленных слотов CCA.
[0202] В некоторых вариантах осуществления может гарантироваться, что по меньшей мере одна позиция OFDM-символа, имеющая значение для CUBS, передается после успешной CCA, чтобы способствовать частотно-временной синхронизации между передающим LTE-U eNB и принимающим UE.
[0203] В некоторых вариантах осуществления, и когда имеется длительность более двух OFDM-символов между успешной CCA и началом следующего интервала передачи, третья и последующие передачи CUBS могут модифицироваться для переноса данных и информации управления нисходящей линии связи с передающего LTE-U eNB на принимающее UE.
[0204] В некоторых вариантах осуществления CUBS 1010-a могут моделироваться по структуре временного слота пилот-сигнала нисходящей линии связи (DwPTS), определенной в действующей спецификации LTE.
[0205] В некоторых вариантах осуществления CUBS 1010-a могут включать в себя широкополосную форму сигнала, которая переносит последовательность сигнатур, определяемую посредством DeploymentID (ID развертывания) передающего LTE-U eNB. Последовательность сигнатур может представлять собой известную последовательность, имеющую малый объем информации, и, следовательно, может быть удобной для применения с подавлением помех (IC) для узлов приемника LTE-U. Широкополосная форма сигнала, в некоторых случаях, может передаваться с полной мощностью передачи, чтобы снять ограничения на спектральную плотность мощности передачи (Tx-PSD) и минимальную полосу частот (min-BW), а также подавить другие узлы (например, узлы WiFi).
[0206] eNB3 может аналогичным образом заполнять каждый из слотов CCA после выполнения им успешной CCA при помощи CUBS 1010-a и может принимать отчет о качестве канала от другого одного из UE 115.
[0207] Фиг.14B предоставляет еще другой пример 1400-a того, как выполнение CCA для нелицензируемого спектра (или канала нелицензируемого спектра) может синхронизироваться по многочисленным eNB 105. Примерами eNB 105 могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Выполнение CCA в некоторых примерах может синхронизироваться по eNB 105, используемым в системе 100 по фиг.1, или с частями системы 100, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0208] Фиг.14B также изображает, как нелицензируемый спектр может резервироваться одним из eNB 105 после успешной CCA. В качестве примера, многочисленные eNB 105 могут включать в себя LTE-U eNB1, LTE-U eNB2 и LTE-U eNB4.
[0209] Как показано, границы текущих интервалов стробирования каждого eNB (например, eNB1, eNB2 и eNB4) могут синхронизироваться, таким образом обеспечивая синхронизацию подкадров 725-f, 725-g, 725-i S’ eNB. Период CCA каждого подкадра S’ может включать в себя многочисленные слоты 720 CCA. Из-за процессов синхронизированного псевдослучайного выбора слота CCA, реализуемых каждым eNB, eNB2 может выбирать слот 720-i CCA, который происходит в другой момент времени (например, в другой позиции OFDM-символа), чем слот 720-h CCA, выбранный eNB1. Например, eNB1 может выбирать слот 720-h CCA, выровненный с пятой позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA подкадров 725-f и 725-g S’, и eNB2 может выбирать слот 720-i CCA, выровненный с третьей позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA. Аналогично, eNB4 может выбирать слот 720-k CCA, который происходит в другой момент времени, чем слоты 720-h, 720-i CCA, выбранные каждым из eNB1 и eNB2 (например, так как eNB4 может не быть развернутым тем же оператором, что и eNB1, как было в случае с eNB3, описанным с ссылкой на фиг.14A). Например, eNB4 может выбирать слот 720-k CCA, выровненный с шестой позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA.
[0210] Следующий интервал передачи, следующий за синхронизированными подкадрами 725-f, 725-g, 725-i S’, может начинаться после периодов CCA подкадров 725-f, 725-g, 725-i S’ и может начинаться с подкадра D, как показано. Так как слот 720-i CCA eNB2 планируется первым во времени, eNB2 имеет возможность резервирования следующего интервала передачи перед тем, как eNB1 и eNB4 будут иметь возможность резервирования следующего интервала передачи. Однако из-за процесса псевдослучайного выбора слота CCA, реализуемого каждым из eNB1, eNB2 и eNB4, eNB1 или eNB4 может предоставляться первая возможность резервирования более позднего интервала передачи.
[0211] В качестве примера, фиг.14B изображает, что имеется активность передачи (Tx) WiFi, которая совпадает с частью выровненных периодов CCA подкадров 725-f, 725-g, 725-i S’. Однако, так как активность TX WiFi не совпадает с временными характеристиками слота 720-i CCA, выбранного eNB2, eNB2 может определять в результате выполнения его CCA, что нелицензируемый спектр является доступным, и может стробировать ВКЛ передачи 1005-c нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре для следующего интервала передачи. Также, и после его успешной CCA, eNB2 может заполнять последующие слоты CCA при помощи CUBS 1010-c, таким образом резервируя следующий интервал передачи для своего собственного использования.
[0212] Во время слотов 720-h и 720-k CCA каждый из eNB1 и eNB 4 может выполнять свою соответствующую CCA. Однако, так как eNB2 уже начал передавать CUBS 1010-c, eNB1 и eNB4 определяют, что нелицензируемый спектр является недоступным. Другими словами, eNB1 и eNB4 блокируются от нелицензируемого спектра посредством eNB2, уже зарезервировавшим нелицензируемый спектр.
[0213] Фиг.14C предоставляет еще другой пример 1400-b того, как выполнение CCA для нелицензируемого спектра (или канала нелицензируемого спектра) может синхронизироваться по многочисленным eNB 105. Примерами eNB 105 могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Выполнение CCA может в некоторых примерах синхронизироваться по eNB 506, используемым в системе 100 по фиг.1 и с частями системы 100, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0214] Фиг.14C также изображает то, как нелицензируемый спектр может резервироваться одним из eNB 105 после успешной CCA. В качестве примера, многочисленные eNB 105 могут включать в себя LTE-U eNB1, LTE-U eNB2 и LTE-U eNB4.
[0215] Как показано, границы текущих интервалов стробирования каждого eNB (например, eNB1, eNB2 и eNB4) могут синхронизироваться, таким образом обеспечивая синхронизацию подкадров 725-f, 725-g, 725-i S’ eNB. Период CCA каждого подкадра S’ может включать в себя многочисленные слоты 720 CCA. Из-за процессов синхронизированного псевдослучайного выбора слотов CCA, реализуемых каждым eNB, eNB2 может выбрать слот 720-i CCA, который происходит в другой момент времени (например, в другую позицию OFDM-символа), чем слот 720-h CCA, выбранный eNB1. Например, eNB1 может выбрать слот 720-h CCA, выровненный с пятой позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA подкадров 725-f и 725-g S’, и eNB2 может выбрать слот 720-i CCA, выровненный с третьей позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA. Аналогично, eNB4 может выбрать слот 720-k CCA, который происходит в другой момент времени, чем слоты 720-h, 720-i CCA, выбранные каждым из eNB1 и eNB2 (например, так как eNB3 может не развертываться тем же оператором, что и eNB1, как был случай в примере, описанном с ссылкой на фиг.14A). Например, eNB4 может выбрать слот 720-k CCA, выровненный с шестой позицией OFDM-символа выровненных периодов CCA.
[0216] Следующий интервал передачи, следующий за синхронизированными подкадрами 725-f, 725-g, 725-i S’ может начинаться после периодов CCA подкадров 725-f, 725-g, 725-i S’ и может начинаться с подкадра D, как показано. Так как слот 720-i CCA eNB2 планируется первым во времени, eNB2 имеет возможность зарезервировать следующий интервал передачи перед тем, как eNB1 и eNB4 будут иметь возможность резервирования следующего интервала передачи. Однако из-за процесса псевдослучайного выбора слота CCA, реализуемого каждым из eNB1, eNB2 и eNB4, eNB1 или eNB4 может предоставляться первая возможность резервирования более позднего интервала передачи.
[0217] В качестве примера, фиг.14C изображает, что имеется активность передачи (Tx) WiFi, которая совпадает с частью выровненных периодов CCA подкадров 725-f, 725-g, 725-i S’. Из-за временных характеристик слота 720-i CCA, выбранного eNB2, eNB2 может определить в результате выполнения своей CCA, что нелицензируемый спектр является недоступным, и может стробировать ВЫКЛ передачи 1005-c нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре в течение следующего интервала передачи. Передача нисходящей линии связи eNB2, поэтому, может блокироваться в результате активности Tx WiFi, происходящей во время выполнения CCA eNB2.
[0218] Во время слота 720-h CCA, eNB1 может выполнять свою CCA и определять, что нелицензируемый спектр является доступным (например, так как активность Tx WiFi не происходит во время слота 720-h CCA, и так как eNB2 было не способно зарезервировать следующий интервал передачи в более ранее время. eNB1, поэтому, может резервировать следующий интервал передачи и стробировать ВКЛ передачи 1005-b нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре в течение следующего интервала передачи. Также, и после своей успешной CCA, eNB1 может заполнять последующие слоты CCA при помощи CUBS 1010-d, таким образом резервируя следующий интервал передачи для своего собственного использования.
[0219] Во время слота 720-k CCA, eNB4 может выполнять свою CCA и обнаруживать CUBS 1010-d. В результате, eNB4 может определять, что нелицензируемый спектр является недоступным, и стробировать ВЫКЛ передачи 1005-в нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре. Другими словами, eNB4 блокируется от нелицензируемого спектра посредством eNB1, уже зарезервировавшим нелицензируемый спектр.
[0220] На фиг.14A, 14B и 14C CUBS 1010 передаются перед следующим интервалом передачи для резервирования нелицензируемого спектра для использования LTE-U eNB во время следующего интервала передачи. Однако в некоторых вариантах осуществления CUBS 1010 могут передаваться в начале активного интервала передачи для обеспечения, например, частотно-временной синхронизации для LTE-U eNB и UE, которые находятся на связи во время активного интервала передачи.
[0221] В некоторых вариантах осуществления CUBS могут передаваться в течение длительности, меньшей длительности OFDM-символа. Передачи CUBS в течение длительности меньшей длительности OFDM-символа может упоминаться как частичные CUBS (PCUBS). В качестве примера, и в контексте интервалов стробирования в одну или две миллисекунды, описанных с ссылкой на фиг.10D, 10E, 10F и 10G, PCUBS могут передаваться между выполнением успешной CCA и началом границы следующего OFDM-символа. В некоторых вариантах осуществления PCUBS могут быть получены из CUBS полного символа исключением трех из каждых четырех тонов и усечением CUBS до требуемой длительности. Альтернативно, PCUBS могут формироваться преамбулой и заголовком процедуры сходимости физического уровня (PLCP), основываясь на стандарте IEEE 802.11g/n (который может отключать по меньшей мере соответствующие стандарту узлы WiFi).
[0222] Фиг.15 представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую пример способа 1500 беспроводной связи. Для ясности, способ 1500 описывается ниже с ссылкой на один из eNB 105, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0223] В блоке 1505 CCA может выполняться во время одного из многочисленных слотов CCA, синхронизированных по многочисленным eNB 105 (например, LTE-U eNB) для определения доступности нелицензируемого спектра (или по меньшей мере одного канала нелицензируемого спектра) для передач нисходящей линии связи в следующем интервале передачи.
[0224] В некоторых вариантах осуществления разные eNB могут использовать разные из многочисленных слотов CCA для выполнения CCA во время интервала стробирования. В других вариантах осуществления два или более eNB могут использовать один и тот же слот CCA для выполнения CCA во время интервала стробирования (например, когда существует координация между поднабором eNB, такая как координация между eNB, развернутыми единственным оператором).
[0225] В блоке 1510, и когда является доступным нелицензируемый спектр (например, когда определяется посредством выполнения успешной CCA, что является доступным нелицензируемый спектр), один или несколько сигналов могут передаваться перед следующим интервалом передачи для резервирования нелицензируемого спектра во время следующего интервала передачи. В некоторых случаях, один или несколько сигналов могут включать в себя CUBS 1010, как описано с ссылкой на фиг.14A, 14B и/или 14C.
[0226] В некоторых вариантах осуществления один или несколько сигналов, передаваемых перед следующим интервалом передачи, могут включать в себя по меньшей мере один пилот-сигнал для одного или для обоих из частотно-временной синхронизации и оценки качества канала по нелицензируемому спектру. Пилот-сигнал(-ы) может использоваться одним или несколькими UE 115 для выполнения измерений качества канала по разным ресурсным элементам, так что качество канала может предоставляться в отчете на eNB 105, который передал один или несколько сигналов. eNB 105 тогда может принимать отчет о качестве канала от UE 115 в ответ на пилот-сигнал(-ы) и распределять ресурсные элементы для передач с eNB 105 на UE 115 для обеспечения частично-повторного использования ресурсов среди многочисленных UE 115, чтобы избежать помех среди многочисленных UE 115.
[0227] Таким образом, способ 1500 может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1500 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1500 могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0228] При стробировании доступа к нелицензируемому спектру, интервалы стробирования могут делать LTE-U eNB отключенным в течение нескольких радиокадров LTE. Из-за этого LTE-U eNB, который основывается на предоставлении обычного отчета LTE об информации обратной связи (например, информации о состоянии канала (CSI)), может не иметь актуальной информации об индикаторе качества канала (CQI) перед планированием передачи нисходящей линии связи. LTE-U eNB, который основывается на предоставлении обычного отчета LTE об информации обратной связи, также может не принимать своевременно гибридные автоматические запросы на повторение (HARQ). Механизмы, которые учитывают интервалы стробирования нелицензируемого спектра и предоставляют отчет о CSI и HARQ в течение стробируемых ВЫКЛ интервалов передачи нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре, поэтому, могут использоваться для улучшения обработки CQI и HARQ в LTE-U eNB. Примеры таких механизмов описываются с ссылкой на фиг.16, 17A и 17B.
[0229] Фиг.16 представляет собой схему 1600, иллюстрирующую связь между eNB 105-c и UE 115-c. eNB 105-c может представлять собой пример базовых станций 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. UE 115-c может представлять собой пример UE 115, 115-a и 115-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. eNB 105-c и UE 115-c могут использоваться в системе 100 по фиг.1 и с частями системы 100, показанными на фиг.2A и фиг.2B.
[0230] eNB 105-c может выполнять связь с UE 115-c по нисходящей линии 1610 связи в нелицензируемом спектре, и UE 115-c может выполнять связь с eNB 105-c по восходящей линии 1605 связи первичной компонентной несущей (PCC) в нелицензируемом спектре. UE 115-c может передавать информацию обратной связи на eNB 105-c по восходящей линии 1605 связи PCC, и eNB 105-c может принимать информацию обратной связи от UE 115-c по восходящей линии 1605 связи PCC. В некоторых вариантах осуществления информация обратной связи может адресовать сигналы (или иметь отношение к сигналам), передаваемые с eNB 105-c на UE 115-c по нисходящей линии 1610 связи. Передача информации обратной связи для нелицензируемого спектра по лицензируемому спектру может улучшить достоверность информации обратной связи для нелицензируемого спектра.
[0231] В некоторых случаях, информация обратной связи может включать в себя информацию обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии 1610 связи.
[0232] В некоторых вариантах осуществления информация обратной связи может включать в себя информацию о состоянии канала (CSI), такую как CSI для нисходящей линии 1610 связи. Для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB 105-c стробировал ВЫКЛ передачи для нисходящей линии 1610 связи, CSI может включать в себя долгосрочную CSI. Однако для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB 105-c стробировал ВКЛ передачи для нисходящей линии связи, CSI может включать в себя краткосрочную CSI. Долгосрочная CSI может включать в себя, например, информацию об управлении радиоресурсами (RRM), которая захватывает подробности помеховой обстановки канала (например, информацию, идентифицирующую каждый источник преобладающей помехи, является ли она, например, от WiFi, от станции (STA) и/или LTE-U eNB; информацию, идентифицирующую среднюю интенсивность и/или пространственные характеристики каждого создающего помехи сигнала; и т.д.). Краткосрочная CSI может включать в себя, например, CQI, индикатор ранга (RI) и/или индикатор матрицы предварительного кодирования. В некоторых случаях, CSI может посылаться с UE 115 на eNB 115 по восходящей линии 1605 связи PCC, во втором подкадре после начала передач нисходящей линии связи в текущем интервале передачи в нелицензируемом спектре.
[0233] В некоторых вариантах осуществления информация обратной связи может включать в себя информацию обратной связи о HARQ, такую как информация обратной связи о HARQ для нисходящей линии 1610 связи. В одном примере передачи HARQ, HARQ может игнорировать интервалы передачи, где стробировались ВЫКЛ передачи нисходящей линии связи. В другом примере передачи HARQ, HARQ может использоваться для интервалов передачи, где стробируются ВКЛ передачи нисходящей линии связи, и простой автоматический запрос на повторение (ARQ) может использоваться для интервалов передачи, где стробируются ВЫКЛ передачи нисходящей линии связи. Оба примера могут сохранять почти полную функциональность HARQ в контексте единственного развертывания LTE-U без помех WiFi. Однако в присутствие помехи WiFi или многочисленных развертываний LTE-U (например, развертываний разными операторами), второй пример может быть вынужден использовать преимущественно ARQ, в этом случае CSI может стать главным инструментальным средством для адаптации линии связи. Асинхронный HARQ может передаваться таким образом, на который не оказывает влияние стробирование нелицензируемого спектра.
[0234] Когда передача нисходящей линии связи не подтверждается (выполняется отрицательное подтверждение приема (NAK)), может выполняться повторная передача HARQ «с максимальными усилиями» по нисходящей линии 1610 связи. Однако после периода лимита времени пакет с NAK может быть восстановлен посредством повторных передач управления радиолинией (RLC) по нисходящей линии 1610 связи или нисходящей линии связи PCC.
[0235] eNB 105-c, в некоторых случаях, может использовать как долгосрочную CSI, так и краткосрочную CSI для выбора схемы модуляции и кодирования (MCS) для нисходящей линии 1610 связи в нелицензируемом спектре. HARQ тогда может использоваться для точной настройки в реальном времени обслуживаемой спектральной эффективности нисходящей линии 1610 связи.
[0236] Фиг.17A представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую пример другого способа 1700 беспроводной связи. Для ясности, способ 1700 описывается ниже с ссылкой на один из eNB 105, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0237] В блоке 1705 принимается информация обратной связи (например, посредством eNB 105) от UE 115 по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре. Информация обратной связи может включать в себя информацию, которая адресует сигналы (или имеет отношение к сигналам), передаваемые на UE 115 по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0238] Информация обратной связи, в некоторых случаях, может включать в себя информацию обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии 1610 связи.
[0239] В некоторых вариантах осуществления информация обратной связи может включать в себя информацию о состоянии канала (CSI), такую как CSI для нисходящей линии 1610 связи. Для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB 105-c стробировал ВЫКЛ передачи для нисходящей линии 1610 связи, CSI может включать в себя долгосрочную CSI. Однако для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB 105-c стробировал ВКЛ передачи для нисходящей линии связи, CSI может включать в себя краткосрочную CSI. Долгосрочная CSI может включать в себя, например, информацию об управлении радиоресурсами (RRM), которая захватывает подробности помеховой обстановки канала (например, информацию, идентифицирующую каждый источник преобладающей помехи, является ли она, например, от WiFi, от станции (STA) и/или LTE-U eNB; информацию, идентифицирующую среднюю интенсивность и/или пространственные характеристики каждого создающего помехи сигнала; и т.д.). Краткосрочная CSI может включать в себя, например, CQI, индикатор ранга (RI) и/или индикатор матрицы предварительного кодирования. В некоторых случаях, CSI может посылаться с UE 115 на eNB 115 по восходящей линии 1605 связи PCC, во втором подкадре после начала передач нисходящей линии связи в текущем интервале передачи в нелицензируемом спектре.
[0240] В некоторых вариантах осуществления информация обратной связи может включать в себя информацию обратной связи о HARQ, такую как информация обратной связи о HARQ для нисходящей линии 1610 связи. В одном примере передачи HARQ, HARQ может игнорировать интервалы передачи, где стробировались ВЫКЛ передачи нисходящей линии связи. В другом примере передачи HARQ, HARQ может использоваться для интервалов передачи, где стробируются ВКЛ передачи нисходящей линии связи, и простой автоматический запрос на повторение (ARQ) может использоваться для интервалов передачи, где стробируются ВЫКЛ передачи нисходящей линии связи. Оба примера могут сохранять почти полную функциональность HARQ в контексте единственного развертывания LTE-U без помех WiFi. Однако в присутствие помехи WiFi или многочисленных развертываний LTE-U (например, развертываний разными операторами), второй пример может быть вынужден использовать преимущественно ARQ, в этом случае CSI может стать главным инструментальным средством для адаптации линии связи. Асинхронный HARQ может передаваться таким образом, на который не оказывает влияние стробирование нелицензируемого спектра.
[0241] Когда передача нисходящей линии связи не подтверждается (выполняется NAK), может выполняться повторная передача HARQ «с максимальными усилиями» по нисходящей линии 1610 связи. Однако после периода лимита времени пакет с NAK может быть восстановлен посредством повторных передач управления радиолинией (RLC) по нисходящей линии 1610 связи или нисходящей линии связи PCC.
[0242] eNB 105-c, в некоторых случаях, может использовать как долгосрочную CSI, так и краткосрочную CSI для выбора схемы модуляции и кодирования (MCS) для нисходящей линии 1610 связи в нелицензируемом спектре. HARQ тогда может использоваться для точной настройки в реальном времени обслуживаемой спектральной эффективности нисходящей линии 1610 связи.
[0243] Таким образом, способ 1700 может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1700 представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1700 могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0244] Фиг.17B представляет собой блок-схему последовательности операций, иллюстрирующую пример способа 1700-a беспроводной связи. Для ясности, способ 1700-a описывается ниже с ссылкой на одно из UE 115, показанных на фиг.1, 2A и/или 2B. В одной реализации один из UE 115 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами UE 115 для выполнения функций, описанных ниже.
[0245] В блоке 1715 может передаваться информация обратной связи (например, от UE 115) на eNB 105 по восходящей линии связи PCC в лицензируемом спектре. Информация обратной связи может включать в себя информацию, которая адресует сигналы (или имеет отношение к сигналам), передаваемые на UE 115 по нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
[0246] Информация обратной связи, в некоторых случаях, может включать в себя информацию обратной связи для по меньшей мере одного интервала передачи, стробируемого с нисходящей линии 1610 связи.
[0247] В некоторых вариантах осуществления информация обратной связи может включать в себя информацию о состоянии канала (CSI), такую как CSI для нисходящей линии 1610 связи. Для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB 105-c стробировал ВЫКЛ передачи для нисходящей линии 1610 связи, CSI может включать в себя долгосрочную CSI. Однако для по меньшей мере одного интервала передачи, во время которого eNB 105-c стробировал ВКЛ передачи для нисходящей линии связи, CSI может включать в себя краткосрочную CSI. Долгосрочная CSI может включать в себя, например, информацию об управлении радиоресурсами (RRM), которая захватывает подробности помеховой обстановки канала (например, информацию, идентифицирующую каждый источник преобладающей помехи, является ли она, например, от WiFi, от станции (STA) и/или LTE-U eNB; информацию, идентифицирующую среднюю интенсивность и/или пространственные характеристики каждого создающего помехи сигнала; и т.д.). Краткосрочная CSI может включать в себя, например, CQI, индикатор ранга (RI) и/или индикатор матрицы предварительного кодирования. В некоторых случаях, CSI может посылаться с UE 115 на eNB 115 по восходящей линии 1605 связи PCC, во втором подкадре после начала передач нисходящей линии связи в текущем интервале передачи в нелицензируемом спектре.
[0248] В некоторых вариантах осуществления информация обратной связи может включать в себя информацию обратной связи о HARQ, такую как информация обратной связи о HARQ для нисходящей линии 1610 связи. В одном примере передачи HARQ, HARQ может игнорировать интервалы передачи, где стробировались ВЫКЛ передачи нисходящей линии связи. В другом примере передачи HARQ, HARQ может использоваться для интервалов передачи, где стробируются ВКЛ передачи нисходящей линии связи, и простой автоматический запрос на повторение (ARQ) может использоваться для интервалов передачи, где стробируются ВЫКЛ передачи нисходящей линии связи. Оба примера могут сохранять почти полную функциональность HARQ в контексте единственного развертывания LTE-U без помех WiFi. Однако в присутствие помехи WiFi или многочисленных развертываний LTE-U (например, развертываний разными операторами), второй пример может быть вынужден использовать преимущественно ARQ, в этом случае CSI может стать главным инструментальным средством для адаптации линии связи. Асинхронный HARQ может передаваться таким образом, на который не оказывает влияние стробирование нелицензируемого спектра.
[0249] Когда передача нисходящей линии связи не подтверждается (выполняется NAK), может выполняться повторная передача HARQ «с максимальными усилиями» по нисходящей линии 1610 связи. Однако после периода лимита времени пакет с NAK может быть восстановлен посредством повторных передач управления радиолинией (RLC) по нисходящей линии 1610 связи или нисходящей линии связи PCC.
[0250] eNB 105-c, в некоторых случаях, может использовать как долгосрочную CSI, так и краткосрочную CSI для выбора схемы модуляции и кодирования (MCS) для нисходящей линии 1610 связи в нелицензируемом спектре. HARQ тогда может использоваться для точной настройки в реальном времени обслуживаемой спектральной эффективности нисходящей линии 1610 связи.
[0251] Таким образом, способ 1700-a может обеспечивать беспроводную связь. Следует отметить, что способ 1700-a представляет собой только одну реализацию, и что операции способа 1700-a могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0252] Обращаясь теперь к фиг.18A, схема 1800 иллюстрирует пример маячкового сигнала LTE-U, передаваемого широковещательно в нелицензируемом спектре, согласно различным вариантам осуществления. Маячковый сигнал 1805 LTE-U (или маячки обнаружения) может передаваться или широковещательно передаваться посредством eNB, который поддерживает LTE-U. Примерами такого eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Широковещательная передача может выполняться вместе с системой или сетью, подобной системе 100 по фиг.1 и частям системы 100 по фиг.2A и фиг.2B.
[0253] Передачи могут происходить, когда eNB находится в активном состоянии, или когда eNB находится в состоянии покоя или в неактивном состоянии. Маячковые сигналы 1805 могут передаваться с малым коэффициентом заполнения (например, 1 или 2 подкадра на каждые 100 миллисекунд) и могут охватывать до около 5 мегагерц (МГц) по полосе частот. Из-за их малого коэффициента заполнения маячковые сигналы 1805 могут передаваться без необходимости схемы прослушивания перед передачей (LBT). Следовательно, маячковые сигналы 1805 могут передаваться (например, передаваться широковещательно) в заданные моменты времени. В примере, показанном на фиг.18A, маячковые сигналы 1805 могут передаваться по меньшей мере в моменты времени t0, t1, t2 и t3. Временные характеристики этих передач могут быть периодическими. В некоторых случаях, передачам нет необходимости быть периодическими до тех пор, пока моменты времени планируются (например, определяются предварительно), и планирование может быть известно устройствам или объектам, прослушивающим маячковые сигналы 1805. Маячковые сигналы 1805 могут использоваться другими eNB и/или UE (например, UE 115) для обнаружения eNB в состоянии покоя/активном состоянии и для грубого частотно-временного отслеживания.
[0254] Фиг.18B изображает схему 1800-a, которая иллюстрирует пример полезной нагрузки в маячковом сигнале LTE согласно различным вариантам осуществления. Маячковый сигнал 1805-a, показанный на фиг.18B, может представлять собой пример маячковых сигналов 1805 по фиг.18A. Следовательно, маячковый сигнал 1805-a может передаваться или широковещательно передаваться посредством eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примерами такого eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно.
[0255] Полезная нагрузка маячкового сигнала 1805-a может включать в себя многочисленные поля информации или атрибутов, ассоциированных с eNB. Например, маячковый сигнал 1805-a может включать в себя один или несколько из поля 1810 первичного синхронизирующего сигнала (PSS), поля 1815 вторичного синхронизирующего сигнала (SSS), поля 1820 характерного для соты опорного сигнала (CRS), поля 1825 физического широковещательного канала (PBCH), поля 1830 системного информационного блока (SIB), поля 1835 идентификатора закрытой группы абонентов (CSG-ID), поля 1840 идентификатора наземной сети мобильной связи общего пользования (PLMN ID), поля 1845 глобального ID соты (GCI), поля 1850 начального числа рандомизации оценки незанятости канала (CCA-RS), поля 1855 конфигурации канала произвольного доступа (RACH), поля 1860 упрощенной или усеченной версии SIB (SIB-lite) и поля 1865 ID развертывания. В некоторых вариантах осуществления поле 1860 SIB-lite может включать в себя поле 1845 GCI и поле 1835 CSG-ID. Поле 1845 GCI может включать в себя поле 1840 PLMN ID. Содержимое полезной нагрузки, показанное на фиг.18B, необязательно является исчерпывающим. Другая информация или атрибуты, ассоциированные с eNB, могут быть включены, чтобы предоставить возможность использования связи на основе LTE в нелицензируемом спектре. Например, полезная нагрузка маячкового сигнала 1805-a может включать в себя конфигурацию структуры периодического стробирования для использования при стробировании ВКЛ/ВЫКЛ следующего интервала стробирования или передачи. Кроме того, нет необходимости, чтобы некоторые из показанных полей передавались в некоторых случаях, и некоторые из полей могут объединяться.
[0256] Комбинация информации поля 1840 PLMN ID и поля 1835 CSG-ID может использоваться для идентификации конфигурации развертывания LTE-U (например, конфигурации развертывания eNB) для развертывания LTE-U (например, развертывания eNB), ассоциированного с данным eNB. Например, LTE-U eNB, развернутые разными операторами сотовой связи, могут иметь разные PLMN ID. Некоторые PLMN ID могут резервироваться для развертывания LTE-U не оператором. Например, LTE-U eNB, развернутый не оператором/предприятием, может использовать резервированный PLMN ID вместе с уникальным CSG-ID.
[0257] Фиг.19A изображает блок-схему последовательности операций способа 1900 для широковещательной передачи маячковых сигналов LTE в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Способ 1900 может быть реализован с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 100 по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0258] В блоке 1905 маячковые сигналы (например, маячковые сигналы 1805) могут широковещательно передаваться в нелицензируемом спектре в заданные моменты времени с eNB, где маячковые сигналы включают в себя сигналы нисходящей линии связи, которые идентифицируют eNB, и по меньшей мере один ассоциированный атрибут eNB. Маячковые сигналы, в некоторых случаях, могут приниматься на UE (или на множестве UE). В некоторых вариантах осуществления UE может использовать маячковые сигналы для выполнения грубой регулировки временных характеристик для выполнения связи в нелицензируемом спектре на UE.
[0259] В некоторых вариантах осуществления способа 1900 по меньшей мере один ассоциированный атрибут eNB может включать в себя по меньшей мере один атрибут eNB. В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один ассоциированный атрибут eNB может включать в себя конфигурацию развертывания eNB для развертывания eNB, с которым eNB ассоциируется. В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один ассоциированный атрибут eNB может включать в себя конфигурацию развертывания eNB для развертывания eNB, с которым eNB ассоциируется, при этом сигналы нисходящей линии связи от eNB в развертывании eNB синхронизируются и одновременно передаются посредством eNB развертывания eNB в нелицензируемом спектре и в лицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления каждый eNB в развертывании eNB развертывается одним и тем же оператором.
[0260] В некоторых вариантах осуществления способа 1900 по меньшей мере один ассоциированный атрибут eNB может включать в себя конфигурацию RACH, ассоциированную с eNB. В этих вариантах осуществления маячковые сигналы также могут включать в себя сообщение поискового вызова для по меньшей мере одного UE. При приеме маячкового сигнала, широковещательно передаваемого в нелицензируемом спектре, UE может отвечать на сообщение поискового вызова, используя конфигурацию RACH.
[0261] В некоторых вариантах осуществления способа 1900 широковещательная передача маячковых сигналов включает в себя широковещательную передачу маячковых сигналов с коэффициентом заполнения ниже 5% (например, 1-2%), с максимальным интервалом широковещательной передачи приблизительно один раз каждые 50 миллисекунд. В некоторых вариантах осуществления маячковые сигналы включают в себя одно или несколько из PSS, SSS, CRS, PBCH, GCI, CSG-ID, PLMN ID, ID развертывания, конфигурации структуры периодического стробирования, CCA-RS, конфигурации RACH, SIB и SIB-lite. Маячковые сигналы могут включать в себя информацию, которая идентифицирует eNB как являющийся активным или находящийся в состоянии покоя.
[0262] Фиг.19B изображает блок-схему последовательности операций способа 1900-a для широковещательной передачи маячковых сигналов LTE в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Способ 1900-a, подобно способу 1900 выше, может быть реализован с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 100 по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0263] В блоке 1915 идентифицируются развертывание eNB, в котором сигналы нисходящей линии связи от развернутых eNB синхронизируются и одновременно передаются развернутыми eNB в нелицензируемом спектре и в лицензируемом спектре.
[0264] В блоке 1920 маячковые сигналы (например, маячковые сигналы 1805) могут широковещательно передаваться в нелицензируемом спектре в заданные моменты времени с одного или нескольких развернутых eNB, где маячковые сигналы включают в себя идентифицированное развертывание eNB.
[0265] Обращаясь теперь к фиг.20, на ней показана схема 2000, которая иллюстрирует пример сигналов запроса на передачу (RTS) и готовности к приему (CTS) в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Сигналы RTS могут передаваться eNB, который поддерживает LTE-U (LTE-U eNB). Примерами такого eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно. Сигналы CTS могут передаваться UE, которое поддерживает LTE-U (LTE-U UE). Примерами такого UE могут быть UE 115, 115-a и 115-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно.
[0266] Сигнал 2005 RTS (или RTS 2005) может генерироваться и передаваться после CCA 705-l во время подкадра 725-j в текущем интервале стробирования. Подкадр 725-j может быть примером подкадра 9 (S’) 725 по фиг.7. Т.е. подкадр 725-j может быть последним подкадром в текущем интервале стробирования. RTS 2005 может передаваться, когда CCA 720-l является успешной в середине интервала подкадра. LTE-U eNB может использовать передачу RTS 2005 для удержания канала до следующей границы подкадра (или за ее пределами).
[0267] RTS 2005 может быть совместимым с RTS, определенным для стандартов IEEE 802.11 (например, WiFi). Поле адреса передатчика (TA) RTS 2005 может включать в себя MAC ID передающего LTE-U eNB. Из MAC ID другие узлы LTE-U (например, LTE-U eNB) этого же развертывания могут распознавать этот «дружелюбный RTS» и не переходят в отключенное состояние (вместо этого могут следовать процедурам MAC LTE-U/усовершенствованной координации межсотовых помех (eICIC)). Поле вектора распределения ресурсов сети (NAV) может использоваться для резервирования временных слотов, как определено в стандартах IEEE 802.11. Например, поле NAV может резервировать по меньшей мере следующий подкадр (период в 1 миллисекунду). Однако, обычно, поле NAV может резервировать по меньшей мере следующие 5 подкадров (до максимальной совместимости с режимом прослушивания перед передачей). Поле адреса приемника (RA) RTS 2005 может содержать многочисленные хеш-значения временного идентификатора сотовой радиосети (C-RNTI) для набора UE, обслуживаемых LTE-U eNB.
[0268] Сигнал RTS, такой как RTS 2005, может использоваться перед предоставлением UL для защиты последующей передачи UL. При автономном развертывании, таком как развертывание, описанное выше в отношении фиг.2B, сигнал RTS также может посылаться перед передачей физического совместно используемого канала нисходящей линии связи (PDSCH) для защиты последующего подкадра UL, где обратная связь (ACK/NACK) HARQ может посылаться посредством UE (по этому же каналу нелицензируемого спектра). В ответ на сигнал RTS по меньшей мере UE, которые упоминаются в поле RA сигнала RTS, могут отвечать посылкой сигнала CTS, если они способны принимать данные/сигнализацию от eNB. Другие UE, обслуживаемые LTE-U eNB, которым может потребоваться посылка запроса на планирование (SR) или ожидающий решения отчет CSI, также могут отвечать сигналом CTS. В отличие от WiFi, CTS, посылаемая LTE-U UE, содержит MAC ID обслуживающего eNB в их поле TA. Поле NAV в CTS может определяться из соответствующего сигнала RTS.
[0269] Возвращаясь к фиг.20, UE, обозначенные/обслуживаемые передающим eNB, могут посылать сигнал 2010 общей CTS (или CTS 2010) через интервал короткого межкадрового промежутка (SIFS) после RTS 2005. Общая CTS 2010 позволяет UE максимально быстро захватывать канал. В оставшуюся длительность подкадра 9, перед границей следующего подкадра (с подкадром 10), UE, идентифицированные посредством RTS 2005, могут посылать сигналы 2015 индивидуальной CTS (или CTS 2015), разнесенные во времени. Разнесение во времени может зависеть от порядка, в котором UE идентифицируются в поле RA в RTS 2005. Поле TA в каждой индивидуальной CTS 2015 может переносить хеш-значение их полного идентификатора. Индивидуальные CTS 2015 указывают eNB, что UE готовы к приему данных/предоставления. Использование индивидуальных CTS 2015 позволяет получить лучшую схему планирования, более эффективное использование канала посредством использования FDMA среди многочисленных UE. После подкадра 9, который включает в себя RTS 2005, общую CTS 2010 и индивидуальные CTS 2015, следующий подкадр 710-a (подкадр 10) может включать в себя передачи PDSCH 2020, 2020-a и 2020-b.
[0270] Фиг.21 изображает блок-схему последовательности операций способа 2100 передачи сигналов RTS и приема сигналов CTS в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Способ 2100 может быть реализован с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 100 по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0271] В блоке 2105 может выполняться оценка незанятости канала (CCA) для определения доступности нелицензируемого спектра.
[0272] В блоке 2110 сигнал RTS (например, RTS 2005) может передаваться для установки UE, используя нелицензируемый спектр, когда выполняется определение, что нелицензируемый спектр является доступным (например, является успешной CCA).
[0273] В блоке 2115 сигнал общей CTS (например, CTS 2010) и сигнал индивидуальной CTS (например, CTS 2015) могут приниматься от одного или нескольких UE в ответ на сигнал RTS.
[0274] Сигнал RTS может приниматься на UE из набора UE по нелицензируемому спектру, и сигнал общей CTS и соответствующий сигнал индивидуальной CTS могут передаваться с каждого UE по нелицензируемому спектру в ответ на сигнал RTS.
[0275] В некоторых вариантах осуществления способа 2100 передача сигнала RTS включает в себя передачу сигнала RTS до предоставления восходящей линии связи для защиты последующей передачи восходящей линии связи по нелицензируемому спектру из набора UE. Сигнал RTS может включать в себя MAC ID источника (например, eNB) сигнала RTS. MAC ID источника может включать в себя, например, 48-битовый MAC ID. Сигнал RTS может включать в себя хешированную версию MAC ID для UE в наборе.
[0276] В некоторых вариантах осуществления способа 2100 сигнал общей CTS может приниматься через SIFS после передачи сигнала RTS, и сигнал общей CTS может включать в себя MAC ID источника сигнала RTS. Каждый из принимаемых сигналов индивидуальной CTS может включать в себя MAC ID источника сигнала RTS и MAC ID UE, передающего сигнал индивидуальной CTS. Сигналы индивидуальной CTS могут приниматься в разнесенные моменты времени.
[0277] В некоторых вариантах осуществления способа 2100 CCA может выполняться во время подкадра текущего интервала стробирования, сигнал RTS может передаваться после CCA, и сигнал общей CTS и сигналы индивидуальной CTS могут приниматься перед окончанием подкадра. В некоторых вариантах осуществления момент времени, ассоциированный с CCA, и момент времени, ассоциированный с последующей передачей сигнала RTS, могут случайно разноситься во времени среди разных eNB, чтобы избежать конфликтов на устройствах, принимающих сигнал RTS. Кроме того, момент времени, ассоциированный с CCA, и момент времени, ассоциированный с последующей передачей сигнала RTS, могут взаимно разноситься во времени, чтобы избежать конфликтов на устройствах, принимающих сигнал RTS, причем разнесение во времени основывается по меньшей мере на координации сигнализации, обмениваемой между eNB.
[0278] Обращаясь теперь к фиг.22A, на ней показана схема 2200, которая иллюстрирует пример сигналов виртуальных CTS (V-CTS) в лицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Сигналы V-CTS могут передаваться посредством UE, которые поддерживают LTE-U (LTE-U UE). Примерами таких UE могут быть UE 115, 115-a, 115-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно.
[0279] После интервала межкадрового промежутка DCF (DIFS), который может включать в себя CCA (например, 4 миллисекунды), происходящий всякий раз, когда освобождается среда передачи данных, eNB (например, базовая станция 105) может посылать сигнал 2205 RTS (или RTS 2205) в нелицензируемом спектре, адресующий все представляющие интерес UE (например, UE1, …, UEn) с NAV. После интервала SIFS eNB посылает CTS-на-себя в нелицензируемом спектре. eNB может немедленно планировать трафик нисходящей линии связи, основываясь на текущих сведениях для остальной части подкадра и продолжать планирование и ACK 2230. Планирование может выполняться с использованием физического канала управления нисходящий линии связи (PDCCH) и PDSCH в сигналах 2220 и 2225. UE, адресованные RTS 2205, могут посылать обратно в лицензируемом спектре сигналы 2215 V-CTS (или V-CTS 2215) с обновленными измерениями (например, измерениями RTS/CTS) для eNB для улучшения будущего планирования. При этом сценарии сигнализация CTS происходит виртуально или вне полосы (вне нелицензируемого спектра) посредством одновременного использования лицензируемого спектра в LTE-U.
[0280] Обращаясь теперь к фиг.22B, на ней показана схема 2200-a, которая иллюстрирует пример сигналов виртуальных RTS (V-RTS) в лицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Сигналы V-RTS могут передаваться посредством eNB, которые поддерживают LTE-U (LTE-U eNB). Примерами таких eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно.
[0281] После интервала DIFS, который может включать в себя CCA (например, 4 миллисекунды), происходящий всякий раз, когда освобождается среда передачи данных, eNB (например, базовая станция 105) может опрашивать представляющие интерес UE (например, UE1, …, UEn) в первичной соте (PCell), когда опознается, что среда передачи данных или канал является свободным или доступным. eNB необходимо только послать сигнал 2210 CTS-на-себя (или CTS-на-себя 2210) в нелицензируемом спектре для сохранения служебных сигналов. eNB посылает сигнал 2235 V-RTS (или V-RTS 2235), используя лицензируемый спектр, и UE, адресованные посредством V-RTS 2235, могут отвечать каждое посылкой V-CTS 2215-a также в лицензируемом спектре. При этом сценарии вся сигнализация, необходимая для RTS и CTS, происходит виртуально или вне полосы (вне нелицензируемого спектра) посредством одновременного использования лицензируемого спектра в LTE-U. Подобно сценарию на фиг.22A, eNB может перейти к посылке информации планирования, используя сигналы 2220 и 2225 (например, PDCCH и PDSCH).
[0282] Фиг.23 изображает блок-схему последовательности операций способа 2300 передачи сигнала RTS или сигнала V-RTS согласно различным вариантам осуществления. Способ 2300 может быть реализован с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 100 по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0283] В блоке 2305 сигнал RTS (например, RTS 2205) может передаваться в нелицензируемом спектре, или сигнал V-RTS (например, RTS 2235) может передаваться в лицензируемом спектре, адресованный набору UE (например, UE1, …, UEn).
[0284] В блоке 2310 сигнал CTS-на-себя может передаваться в нелицензируемом спектре вместе с передачей сигнала V-RTS.
[0285] Сигнал RTS или сигнал V-RTS может приниматься на UE из набора UE по нелицензируемому спектру.
[0286] В некоторых вариантах осуществления способа 2300 сигнал V-CTS может приниматься в лицензируемом спектре для UE из набора в ответ на сигнал RTS или сигнал V-RTS. Сигнал V-CTS может включать в себя измерения, выполненные соответствующим UE для использования при будущем планировании. В некоторых вариантах осуществления трафик может планироваться после приема сигнала V-CTS, основываясь на текущих сведениях о канале для остальной части подкадра. Сигнал RTS может передаваться на первичной компонентной несущей нисходящей линии связи.
[0287] Фиг.24 изображает блок-схему последовательности операций способа 2400 для приема сигналов V-CTS в ответ на сигнал RTS или сигнал V-RTS согласно различным вариантам осуществления. Способ 2400 может быть реализован с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 100 по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации один из eNB 105 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 для выполнения функций, описанных ниже.
[0288] В блоке 2405 сигнал RTS (например, RTS 2205) может передаваться в нелицензируемом спектре, или сигнал V-RTS (например, RTS 2235) может передаваться в лицензируемом спектре, адресованный набору UE (например, UE1, …, UEn).
[0289] В блоке 2410 сигнал CTS-на-себя может передаваться в нелицензируемом спектре вместе с передачей сигнала V-RTS.
[0290] В блоке 2415 сигнал V-CTS может приниматься в лицензируемом спектре от каждого UE из набора в ответ на сигнал RTS или сигнал V-RTS.
[0291] В блоке 2420 трафик может планироваться после приема сигналов V-CTS, основываясь на текущих сведениях о канале для остальной части подкадра.
[0292] Сигнал RTS или сигнал V-RTS может приниматься на UE из набора UE по нелицензируемому спектру, и сигнал V-CTS может передаваться от каждого UE по нелицензируемому спектру в ответ на сигнал RTS или сигнал V-RTS.
[0293] Обращаясь теперь к фиг.25, на ней показана схема 2500, которая иллюстрирует примеры нормальных и робастных подкадров в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Нормальные и робастные подкадры могут передаваться eNB, которые поддерживают LTE-U (LTE-U eNB). Примерами таких eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг. 2B соответственно. Нормальные и робастные подкадры могут использоваться UE, которые поддерживают LTE-U (LTE-U UE). Примерами таких UE могут быть UE 115, 115-a и 115-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно.
[0294] Показан нормальный подкадр 2505 существующего типа несущей (LCT). Нормальные подкадры 2505 LCT могут использоваться для формы сигнала LCT и могут переносить мультиплексированные с временным разделением (TDM) PDCCH и CRS. Также показан нормальный подкадр 2515 нового типа несущей (NCT). Нормальные подкадры 2514 NCT могут использоваться для форм сигнала NCT, но могут не включать в себя TDM PDCCH и CRS. Вместо этого, UE могут использовать опорный сигнал с информацией о состоянии канала (CSI-RS) для обратной связи и UE-RS для демодуляции. В дополнение к нормальным подкадрам LCT и NCT, фиг.25 изображает робастный подкадр 2510 LCT и робастный подкадр 2520 NCT. Робастные подкадры могут отличаться от нормальных подкадров тем, что они могут включать в себя дополнительные пилот-сигналы (например, общие пилот-сигналы, усовершенствованные CRS (eCRS)) по сравнению с нормальными подкадрами, которые могут использоваться для того, чтобы способствовать частотно-временному отслеживанию и оценке канала на UE после длительного стробируемого ВЫКЛ периода передач DL LTE.
[0295] Для стробируемых форм сигнала LCT подкадры SYNC (например, подкадры, переносящие PSS, SSS, (возможно) PBCH, в дополнение к другим подканалам LTE) могут передаваться в подкадре индекс=0 (mod 5). Робастные подкадры 2510 LCT могут передаваться для первых X подкадров после стробируемого ВЫКЛ периода, который больше Y подкадров. Параметры X и Y могут изменяться, например, на основе структуры подкадров и правил использования. Нормальные подкадры 2505 LCT могут передаваться во всех других стробируемых ВКЛ периодах.
[0296] Для стробируемых форм сигнала NCT подкадры SYNC могут передаваться в подкадре индекс=0 (mod 5). Робастные подкадры 2520 NCT могут передаваться для первых X подкадров после стробируемого ВЫКЛ периода, который больше Y подкадров. Параметры X и Y могут изменяться, например, на основе структуры подкадров и правил использования. Нормальные подкадры 2515 NCT могут передаваться во всех других стробируемых ВКЛ периодах.
[0297] Фиг.26 изображает блок-схему последовательности операций способа 2600 передачи нормальных или робастных подкадров в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Способ 2600 может быть реализован с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 100 по фиг.2A и фиг.2B.
[0298] В блоке 2605 прошлая активность передачи по нелицензируемому спектру может сравниваться с порогом активности (например, количеством стробируемых ВКЛ периодов в нелицензируемом спектре в течение периода времени, длительностью количества стробируемых ВКЛ периодов в нелицензируемом спектре по периоду времени, и/или количеством подкадров SYNC, передаваемых в нелицензируемом спектре в течение периода времени).
[0299] В блоке 2610 первый тип подкадров (например, нормальные подкадры LCT/NCT) могут передаваться в нелицензируемом спектре во время следующей активной передачи, когда прошлая активность передачи больше порога активности.
[0300] В блоке 2615 второй тип подкадров (например, робастные подкадры LCT/NCT) могут передаваться в нелицензируемом спектре во время следующей активной передачи, когда прошлая активность передачи меньше порога активности. Второй тип подкадров может включать в себя тип более робастных подкадров, чем первый тип подкадров.
[0301] В некоторых вариантах осуществления способа 2600 первый тип подкадров может включать в себя подкадр LCT. В некоторых вариантах осуществления первый тип подкадров может включать в себя подкадр NCT. В некоторых вариантах осуществления второй тип подкадров может включать в себя подкадр LCT с дополнительными общими пилот-сигналами для отслеживания и оценки канала. В некоторых вариантах осуществления второй тип подкадров может включать в себя подкадр NCT с дополнительными общими пилот-сигналами для отслеживания и оценки канала. Способ может включать в себя передачу первого типа подкадров в нелицензируемом спектре, после того как будет идентифицировано заданное количество передач второго типа подкадров.
[0302] Обращаясь теперь к фиг.27, на ней показана схема 2700, которая иллюстрирует примеры сигналов физического канала управления восходящей линии связи (PUCCH) и сигналов физического совместно используемого канала восходящей линии связи (PUSCH) для нелицензируемого спектра согласно различным вариантам осуществления. Сигналы PUCCH и PUSCH могут обрабатываться eNB, которые поддерживают LTE-U (LTE-U eNB). Примерами таких eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг. 2B соответственно. Сигналы PUCCH и PUSCH могут обрабатываться UE, которые поддерживают LTE-U (LTE-U UE). Примерами таких UE могут быть UE 115, 115-a и 115-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно.
[0303] Сигналы PUCCH и PUSCH обычно основываются на формах сигнала локализованного мультиплексирования с частотным разделением (LFDM), которые занимают набор поднесущих, где другой символ модуляции посылается для каждой поднесущей, или некоторое предварительное кодирование выполняется перед посылкой формы сигнала частотной области. При использовании этих форм сигнала небольшое количество данных, доступное для посылки, приводит к малой части занимаемого спектра. Из-за ограничений на спектральную плотность мощности передачи (TX-PSD), когда занимает малую часть полосы частот, передается малая величина энергии. Чтобы избавиться от этого, может быть необходимо занимать значительную часть всей формы сигнала. Но если большая часть формы сигнала занята и не остается никаких неиспользованных поднесущих, может быть невозможным мультиплексирование разных пользователей для данной величины полосы частот. Одним подходом для решения этого вопроса является перемежение каждым передатчиком своих сигналов, так что они занимают каждую 1-из-каждых-N-ых поднесущих (например, 1-из-10, 1-из-12), тем самым оставляя незанятыми много поднесущих в середине. Этот подход может увеличить номинальную занятость полосы частот, чтобы дать возможность посылать форму сигнала с большей мощностью (но все же с достаточно низкой PSD, чтобы удовлетворять техническим нормам). Могут использоваться сигналы мультиплексирования с частотным разделением и перемежением (IFDM) и мультиплексирования с ортогональным частотным разделением и перемежением (I-OFDM), которые занимают 1-из-N-ых поднесущих, чтобы посылать сигналы, ограниченные этими поднесущими. На фиг.25 показаны формы сигнала IFDM для генерирования сигналов 2705 PUCCH и сигналов 2710 PUSCH для передачи в нелицензируемом спектре. Аналогично, показаны формы сигнала I-OFDM для генерирования сигналов 2715 PUCCH и сигналов 2720 PUSCH для передачи в нелицензируемом спектре.
[0304] Фиг.28 изображает блок-схему последовательности операций способа 2800 для генерирования сигналов PUCCH и/или PUSCH для нелицензируемого спектра согласно различным вариантам осуществления. Способ 2800 может быть реализован с использованием, например, базовых станций или eNB 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; UE 115, 115-a и 115-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно; и/или системы 100 по фиг.1 и частей системы 100 по фиг.2A и фиг.2B. В одной реализации один из eNB 105 или одно из UE 115 может выполнять один или несколько наборов кодов для управления функциональными элементами eNB 105 или UE 115 для выполнения функций, описанных ниже.
[0305] В блоке 2805 один или оба из сигналов PUCCH и сигналов PUSCH могут генерироваться на основе сигналов с перемежением, которые увеличивают номинальную занятость полосы частот в нелицензируемом спектре.
[0306] В блоке 2810 сгенерированные сигналы могут передаваться (например, посредством eNB) в нелицензируемом спектре. В некоторых вариантах осуществления сигналы с перемежением могут включать в себя сигналы IFDM. В некоторых вариантах осуществления сигналы с перемежением могут включать в себя сигналы I-OFDM.
[0307] Один или оба из сгенерированных сигналов могут приниматься в нелицензируемом спектре, например, посредством UE.
[0308] Обращаясь теперь к фиг.29, на ней показан схема 2900, которая иллюстрирует пример стробирования на основе нагрузки в нелицензируемом спектре согласно различным вариантам осуществления. Стробирование на основе нагрузки может выполняться посредством eNB, которые поддерживают LTE-U (LTE-U eNB). Примерами таких eNB могут быть базовые станции 105, 105-a и 105-b по фиг.1, фиг.2A и фиг.2B соответственно.
[0309] Методы прослушивания перед передачей (LBT), описанные выше, могут использоваться в оборудовании на основе кадров (FBE). Однако другие методы LBT также доступны, которые основаны на оборудовании на основе нагрузки (LBE). Методы LBT-FBE основываются, в частности, на стробировании, которое сохраняет структуру радиокадра LTE с длительностью 10 миллисекунд. Использование более коротких структур стробирования (1 миллисекунда, 2 миллисекунды), в то же время допуская периодическое стробирование, не имеет тенденцию сохранения кадровой структуры LTE. Использование LBT-LBE может обеспечивать потенциальное преимущество сохранения структуры подкадров каналов PHY LTE без необходимости исключения символов в начале или конце. Однако повторное использование времени среди разных узлов LTE-U больше не может обеспечиваться на этом же развертывании, так как каждый eNB использует свое собственное время случайной задержки для расширенной CCA. Поэтому, для LBT-LBE CCA может быть подобна CCA для LBT-FBE, но расширенная CCA (которая не используется в LBT-FBE) может основываться на случайном выборе целого числа N (например, 1≤N≤q) и ожидании N длительностей CCA, где канал свободен.
[0310] Передача по разным подкадрам (SF) в последовательности подкадров, передаваемой в канале нелицензируемого спектра, может основываться на результатах из расширенных CCA и из CCA. Расширенная CCA может основываться на параметре 4≤q≤32, значение которого объявляется поставщиком. Когда канал имел длительный перерыв, может быть потребность выполнения CCA. Если CCA обнаруживает свободный канал, тогда может быть возможным сразу начать передачу. Если не обнаруживает, перед передачей может выполняться расширенная CCA. Если передача началась, она может продолжаться в течение максимум (13/32)×q мс (упоминаемое как максимальное время занятости канала), перед тем как может потребоваться выполнение другой расширенной CCA. При успешном приеме (от другого узла), передача ACK/NACK может начинаться немедленно (без) CCA при условии, что последняя успешная CCA/расширенная CCA выполнялась менее чем за максимальное время занятости канала до этого.
[0311] Возвращаясь к примеру на фиг.29, время CCA может быть установлено на 25 мкс и q=24, так что максимальное время занятости канала составляет приблизительно 9,75 миллисекунды. Минимальное время простоя для расширенной CCA составляет приблизительно от 25 мкс до 0,6 миллисекунды. CUBS могут использоваться для заполнения промежутка, как описано выше. в данном примере, расширенная CCA 720-m выполняется в подкадре (SF) 8 в последовательности 2905. Максимальное время занятости канала такое, что нет необходимости выполнения следующей расширенной CCA 720-m до SF18. Передачи нисходящей линии связи LTE могут происходить в течение SF 9-12 в результате того, что канал свободен после первой расширенной CCA 720-m. Так как имеется промежуток между передачами после SF 12, CCA 720-n может выполняться в SF 15 для дополнительных передач в пределах максимального времени занятости канала. В результате CCA 720-n, передачи LTE могут происходить в SF 16 и 17. Как отмечено выше, вторая расширенная CCA 720-m может происходить через максимальное время занятости канала, которое в данном примере приводит к дополнительным передачам LTE в SF 22-25.
[0312] Обращаясь к фиг.30, на ней показана схема 3000, которая иллюстрирует UE 115-d, выполненное для LTE-U. UE 115-d может иметь различные другие конфигурации и может быть включено или быть частью персонального компьютера (например, портативного компьютера, нетбука, планшетного компьютера и т.д.), сотового телефона, персонального цифрового помощника (PDA), цифрового видеомагнитофона (DVR), устройства для доступа к Интернету, игровой консоли, электронных книг и т.д. UE 115-d может иметь внутренний источник питания (не показан), такой как небольшую аккумуляторную батарею, способствующий мобильной работе. UE 115-d станции может быть примером UE 115, 115-a, 115-b и 115-c по фиг.1, фиг.2A, фиг.2B и фиг.16 соответственно. UE 115-d может быть выполнено с возможностью реализации по меньшей мере некоторых признаков и функций, описанных выше в отношении фиг.1-29.
[0313] UE 115-d может включать в себя процессорный модуль 3010, модуль 3020 памяти, приемопередающий модуль 3040, антенны 3050 и модуль 3060 режимов UE. Каждый из этих компонентов может быть на связи друг с другом, непосредственно или косвенно, по одной или нескольким шинам 3005.
[0314] Модуль 3020 памяти может включать в себя оперативное запоминающее устройство (RAM) и постоянное запоминающее устройство (ROM). Модуль 3020 памяти может хранить компьютерно-читаемый исполняемый компьютером программный (SW) код 3025, содержащий инструкции, которые выполнены так, что, когда они исполняются, они предписывают выполнение процессорным модулем 3010 различных функций, описанных в данном документе, для использования связи на основе LTE в нелицензируемом спектре. Альтернативно, программный код 3025 может не исполняться непосредственно процессорным модулем 3010, но быть выполненным так, чтобы предписывать выполнение компьютером (например, при компиляции и запуске) функций, описанных в данном документе.
[0315] Процессорный модуль 3010 может включать в себя интеллектуальное аппаратное устройство, например, центральный блок обработки (CPU), микроконтроллер, специализированную интегральную схему (ASIC) и т.д. Процессорный модуль 3010 может обрабатывать информацию, принимаемую приемопередающим модулем 3040 и/или передаваемую на приемопередающий модуль 3040 для передачи антеннами 3050. Процессорный модуль 3010 может обрабатывать, отдельно или вместе с модулем 3060 режимов UE, различные аспекты использования связи на основе LTE в нелицензируемом спектре.
[0316] Приемопередающий модуль 3040 может быть выполнен с возможностью выполнения двунаправленной связи с базовыми станциями (например, базовыми станциями 105). Приемопередающий модуль 3040 может быть реализован в виде одного или нескольких модулей передатчика и одного или нескольких отдельных модулей приемника. Приемопередающий модуль 3040 может поддерживать связь в лицензируемом спектре (например, LTE) и в нелицензируемом спектре (например, LTE-U). Приемопередающий модуль 3040 может включать в себя модем, выполненный с возможностью модулирования пакетов и подачи модулированных пакетов на антенны 3050 для передачи и демодулирования пакетов, принимаемых от антенн 3050. Хотя UE 115-d может включать в себя единственную антенну, могут быть варианты осуществления, в которых UE 115-d может включать в себя многочисленные антенны 3050.
[0317] Согласно архитектуре по фиг.30, UE 115-d может дополнительно включать в себя модуль 3030 управления связью. Модуль 3030 управления связью может управлять связью с различными точками доступа. Модуль 3030 управления связью может представлять собой компонент UE 115-d на связи с некоторыми или со всеми другими компонентами UE 115-d по одной или нескольким шинам 3005. Альтернативно, функциональные возможности модуля 3030 управления связью могут быть реализованы в виде компонента приемопередающего модуля 3040, в качестве компьютерного программного продукта, и/или в качестве одного или нескольких элементов контроллера процессорного модуля 3010.
[0318] Модуль 3060 режимов UE может быть выполнен с возможностью выполнения и/или управления некоторыми или всеми функциями или аспектами, описанными на фиг.1-29, относящимися к использованию связи на основе LTE в нелицензируемом спектре. Например, модуль 3060 режимов UE может быть выполнен с возможностью поддержки режима дополнительной нисходящей линии связи, режима агрегации несущих и/или автономного режима работы в нелицензируемом спектре. Модуль 3060 режимов UE может включать в себя модуль 3061 LTE, выполненный с возможностью обработки связи LTE, модуль 3062 нелицензируемого спектра LTE, выполненный с возможностью обработки связи LTE-U, и модуль 3063 нелицензируемого спектра, выполненный с возможностью обработки связи кроме LTE-U в нелицензируемом спектре. Модуль 3060 режимов UE, или части его, может представлять собой процессор. Кроме того, некоторые или все функциональные возможности модуля 3060 режимов UE могут выполняться процессорным модулем 3010 и/или вместе с процессором 3010.
[0319] Обращаясь к фиг.31, на ней показана схема 3100, которая иллюстрирует базовую станцию или eNB 105-d, выполненный для LTE-U. В некоторых вариантах осуществления базовая станция 105-d может представлять собой пример базовых станций 105, 105-a, 105-b и 105-c по фиг.1, фиг.2A, фиг.2B и фиг.16 соответственно. Базовая станция 105-d может быть выполнена с возможностью реализации по меньшей мере некоторых признаков и функций, описанных выше в отношении фиг.1-29. Базовая станция 105-d может включать в себя процессорный модуль 3110, модуль 3120 памяти, приемопередающий модуль 3130, антенны 3140 и модуль 3190 режимов базовой станции. Базовая станция 105-d также может включать в себя один или оба из модуля 3160 связи базовой станции и модуля 3170 связи сети. Каждый из этих компонентов может быть на связи друг с другом, непосредственно или косвенно, по одной или нескольким шинами 3105.
[0320] Модуль 3120 памяти может включать в себя RAM и ROM. Модуль 3120 памяти также может хранить компьютерно-читаемый исполняемый компьютером программный (SW) код 3125, содержащий инструкции, которые выполнены так, что, когда они исполняются, они предписывают выполнение процессорным модулем 3110 различных функций, описанных в данном документе, для использования связи на основе LTE в нелицензируемом спектре. Альтернативно, программный код 3125 может не исполняться непосредственно процессорным модулем 3110, но может быть выполненным так, что предписывает выполнение компьютером, когда код компилируется и исполняется, функций, описанных в данном документе.
[0321] Процессорный модуль 3110 может включать в себя интеллектуальное аппаратное устройство, например, CPU, микроконтроллер, ASIC и т.д. Процессорный модуль 3110 может обрабатывать информацию, принимаемую приемопередающим модулем 3130, модулем 3160 связи базовой станции и/или модулем 3170 связи сети. Процессорный модуль 3110 также может обрабатывать информацию, посылаемую на приемопередающий модуль 3130 для передачи антеннами 3140, на модуль 3160 связи базовой станции и/или модуль 3170 связи сети. Процессорный модуль 3110 может обрабатывать, отдельно или вместе с модулем 3190 режимов базовой станции, различные аспекты использования связи на основе LTE в нелицензируемом спектре.
[0322] Приемопередающий модуль 3130 может включать в себя модем, выполненный с возможностью модулирования пакетов и подачи модулированных пакетов на антенны 3140 для передачи и демодулирования пакетов, принимаемых от антенн 3140. Приемопередающий модуль 3130 может быть реализован в виде одного или нескольких модулей передатчика и одного или нескольких отдельных модулей приемника. Приемопередающий модуль 3130 может поддерживать связь в лицензируемом спектре (например, LTE) и в нелицензируемом спектре (например, LTE-U). Приемопередающий модуль 3130 может быть выполнен с возможностью выполнения двунаправленной связи посредством антенн 3140 с одним или несколькими UE 115, как показано, например, на фиг.1, фиг.2A, фиг.2B и фиг.16. Базовая станция 105-d может обычно включать в себя многочисленные антенны 3140 (например, антенную решетку). Базовая станция 105-d может выполнять связи с базовой сетью 130-a посредством модуля 3170 связи сети. Базовая сеть 130-a может представлять собой пример базовой сети 130 по фиг.1. Базовая станция 105-d может выполнять связь с другими базовыми станциями, такими как базовая станция 105-e и базовая станция 105-f, используя модуль 3160 связи базовой станции.
[0323] Согласно архитектуре по фиг.31, базовая станция 105-d может дополнительно включать в себя модуль 3150 управления связью. Модуль 3150 управления связью может управлять связью со станциями и/или другими устройствами. Модуль 3150 управления связью может быть на связи с некоторыми или со всеми другими компонентами базовой станции 105-d по шине или шинам 3105. Альтернативно, функциональные возможности модуля 3150 управления связью могут быть реализованы в виде компонента приемопередающего модуля 3130, в виде компьютерного программного продукта и/или в виде одного или нескольких элементов контроллера процессорного модуля 3110.
[0324] Модуль 3190 режимов базовой станции может быть выполнен с возможностью выполнения и/или управления некоторыми или всеми функциями или аспектами, описанными на фиг.1-29, относящимися к использованию связи на основе LTE в нелицензируемом спектре. Например, модуль 3190 режимов базовой станции может быть выполнен с возможностью поддержки режима дополнительной нисходящей линии связи, режима агрегации несущих и/или автономного режима работы в нелицензируемом спектре. Модуль 3190 режимов базовой станции может включать в себя модуль 3191 LTE, выполненный с возможностью обработки связи LTE, модуль 3192 нелицензируемого спектра LTE, выполненный с возможностью обработки связи LTE-U, и модуль 3193 нелицензируемого спектра, выполненный с возможностью обработки связи кроме LTE-U в нелицензируемом спектре. Модуль 3190 режимов базовой станции, или части его, может представлять собой процессор. Кроме того, некоторые или все функциональные возможности модуля 3190 режимов базовой станции могут выполняться процессорным модулем 3110 и/или вместе с процессором 3110.
[0325] Обращаясь теперь к фиг.32, на ней показана блок-схема системы 3200 связи с многими входами и многими выходами (MIMO), включающая в себя базовую станцию 105-g и пользовательское оборудование или UE 115-e. Базовая станция 105-g и UE 115-e могут поддерживаться связь на основе LTE, использующую нелицензируемый спектр (LTE-U). Базовая станция 105-g может представлять собой пример базовых станций 105, 105-a, 105-b и 105-c по фиг.1, фиг.2A, фиг.2B и фиг.16, тогда как UE 115-e может представлять собой пример UE 115, 115-a, 115-b и 115-c по фиг.1, фиг.2A, фиг.2B и фиг.16. Система 3200 может иллюстрировать аспекты системы 100 по фиг.1 и аспекты частей системы 100, показанные на фиг.2A и фиг.2B.
[0326] Базовая станция 105-g может быть оснащена антеннами 3234-a - 3234-x, и UE 115-e может быть оснащено антеннами 3252-a - 3252-n. В системе 3200 базовая станция 105-g может быть способна одновременно посылать данные по многочисленным линиям связи. Каждая линия связи может называться «уровень», и «ранг» линии связи может указывать количество уровней, используемых для связи. Например, в системе MIMO 2×2, где базовая станция 800 передает два «уровня», ранг линии связи между базовой станцией 105-g и UE 115-e равен двум.
[0327] На базовой станции 105-g процессор 3220 передачи (Tx) может принимать данные от источника данных. Процессор 3220 передачи может обрабатывать данные. Процессор 3220 передачи также может генерировать опорные символы и характерный для соты опорный сигнал. Процессор 3230 передачи (Tx) MIMO может выполнять пространственную обработку (например, предварительное кодирование) символов данных, символов управления и/или опорных символов, если это применимо, и может подавать выходные потоки символов на модуляторы 3232-a - 3232-x передачи. Каждый модулятор 3232 может обрабатывать соответствующий выходной поток символов (например, для OFDM и т.д.) для получения выходного потока отсчетов. Каждый модулятор 3232 может дополнительно обрабатывать (например, преобразовывать в аналоговую форму, усиливать, фильтровать и преобразовывать с повышением частоты) выходной поток отсчетов для получения сигнала нисходящей линии связи (DL). В одном примере, сигналы DL от модуляторов 3232-a - 3232-x могут передаваться при помощи антенн 3234-a - 3234-x соответственно.
[0328] На UE 115-e антенны 3252-a - 3252-n могут принимать сигналы DL от базовой станции 105-g и могут подавать принимаемые сигналы на демодуляторы 3254-a - 3254-n соответственно. Каждый демодулятор 3254 может приводить в определенное состояние (например, фильтровать, усиливать, преобразовывать с понижением частоты и оцифровывать) соответствующий принимаемый сигнал для получения входных отсчетов. Каждый демодулятор 3254 может дополнительно обрабатывать входные отсчеты (например, для OFDM и т.д.) для получения принимаемых символов. Детектор 3256 MIMO может получать принимаемые символы от всех демодуляторов 3254-a - 3254-n, выполнять обнаружение MIMO по принимаемым символам, если это применимо, и обеспечивать обнаруженные символы. Процессор 3258 приема (Rx) может обрабатывать (например, демодулировать, устранять перемежение и декодировать) обнаруженные символы, подавая декодированные данные для UE 115-e на выход данных, и подавать декодированную информацию управления на процессор 3280 или память 3282. Процессор 3280 может включать в себя модуль или функцию 3281, которая может выполнять различные функции, относящиеся к использованию связи на основе LTE в нелицензируемом спектре. Например, модуль или функция 3281 может выполнять некоторые или все функции, описанные выше с ссылкой на фиг.1-29.
[0329] На восходящей линии связи (UL), на UE 115-e, процессор 3264 передачи (Tx) может принимать и обрабатывать данные от источника данных. Процессор 3264 передачи также может генерировать опорные символы для опорного сигнала. Символы от процессора 3264 передачи могут предварительно кодироваться процессором 3266 передачи (Tx) MIMO, если это применимо, дополнительно обрабатываться демодуляторами 3254-a - 3254-n (например, для SC-FDMA и т.д.) и передаваться на базовую станцию 105-g в соответствии с параметрами передачи, принимаемыми от базовой станции 105-g. На базовой станции 105-g сигналы UL от UE 115-e могут приниматься антеннами 3234, обрабатываться демодуляторами 3232, обнаруживаться детектором 3236 MIMO, если это применимо, и дополнительно обрабатываться процессором приема. Процессор 3238 приема (Rx) может подавать декодированные данные на выход данных и на процессор 3240. Процессор 3240 может включать в себя модуль или функцию 3241, которая может выполнять различные аспекты, относящиеся к использованию связи на основе LTE в нелицензируемом спектре. Например, модуль или функция 3241 может выполнять некоторые или все функции, описанные выше с ссылкой на фиг.1-29.
[0330] Компоненты базовой станции 105-g могут, индивидуально или вместе, быть реализованы при помощи одной или нескольких специализированных интегральных схем (ASIC), предназначенных для выполнения некоторых или всех применимых функций аппаратными средствами. Каждый из отмеченных модулей может представлять собой средство для выполнения одной или нескольких функций, относящихся к работе системы 3200. Аналогично, компоненты UE 115-e, индивидуально или вместе, могут быть реализованы при помощи одной или нескольких специализированных интегральных схем (ASIC), предназначенных для выполнения некоторых или всех применяемых функций аппаратными средствами. Каждый из отмеченных компонентов может представлять собой средство для выполнения одной или нескольких функций, относящихся к работе системы 3200.
[0331] Следует отметить, что различные способы, описанные на различных блок-схемах последовательности операций, представляют собой просто одну реализацию, и что операции этих способов могут быть перегруппированы или иным образом модифицированы, так что возможны другие реализации.
[0332] Подробное описание, изложенное выше, вместе с прилагаемыми чертежами описывает примерные варианты осуществления и не представляет единственные варианты осуществления, которые могут быть реализованы или которые находятся в пределах объема формулы изобретения. Термин «примерный», используемый в данном описании, означает «служащий в качестве примера, экземпляра или иллюстрации» и не является «предпочтительным» или «полезным относительно других вариантов осуществления». Подробное описание включает в себя конкретные подробности для цели обеспечения понимания описанных методов. Эти методы, однако, могут быть осуществлены на практике без этих конкретных подробностей. В некоторых случаях, известные конструкции и устройства показаны в виде блок-схемы, чтобы исключить неопределенность идей описанных вариантов осуществления.
[0333] Информация и сигналы могут быть представлены с использованием любой из многочисленных разных технологий и методов. Например, данные, инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и чипы, которые могут упоминаться в вышеупомянутом описании, могут быть представлены напряжениями, токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами, оптическими полями или частицами, или любой их комбинацией.
[0334] Различные иллюстративные блоки и модули, описанные в связи с раскрытием в данном документе, могут быть реализованы или выполнены при помощи процессора общего назначения, процессора цифровой обработки сигналов (DSP), специализированной интегральной схемы (ASIC), программируемой вентильной матрицы (FPGA) или другого программируемого логического устройства, дискретной вентильной или транзисторной логики, дискретных аппаратных компонентов или любых их комбинаций, предназначенных для выполнения функций, описанных в данном документе. Процессором общего назначения может быть микропроцессор, но, в альтернативе, процессором может быть любой обычный процессор, контроллер, микроконтроллер или конечный автомат. Процессор также может быть реализован в виде комбинации вычислительных устройств, например, комбинации DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или нескольких микропроцессоров вместе с ядром DSP, или любой другой такой конфигурации.
[0335] Функции, описанные в данном документе, могут быть реализованы аппаратными средствами, программными средствами, исполняемыми процессором, аппаратно-программными средствами или любой их комбинацией. Если они реализованы программными средствами, исполняемыми процессором, функции могут храниться или передаваться в виде одной или нескольких инструкций или кода на компьютерно-читаемом носителе. Другие примеры и реализации находятся в пределах объема и сущности раскрытия и прилагаемой формулы изобретения. Например, вследствие сущности программных средств, функции, описанные выше, могут быть реализованы с использованием программных средств, исполняемых процессором, аппаратных средств, аппаратно-программных средств, аппаратно-реализованных средств или комбинаций любых из них. Признаки, реализующие функции, также могут быть физически расположены в различных положениях, включая распределенные положения, так что части функций реализуются в разных физических расположениях. Также, как используется в данном документе, включая формулу изобретения, «или», как используется в перечне элементов, которому предшествует выражение «по меньшей мере один из», указывает дизъюнктивный перечень, так что, например, перечень «по меньшей мере одного из A, B или C» означает A или B или C или AB или AC или BC или ABC (т.е. A и B и C).
[0336] Компьютерно-читаемый носитель включает в себя как компьютерный запоминающий носитель, так и среду связи, включающую в себя любую среду, которая способствует пересылке компьютерной программы из одного места в другое. Запоминающий носитель может представлять собой любой доступный носитель, к которому может обращаться компьютер общего назначения или специального назначения. В качестве примера, и не ограничения, компьютерно-читаемый носитель может содержать RAM, ROM, электрически стираемое программируемое ROM (EEPROM), компакт-диск (CD-ROM) или другое запоминающее устройство на оптическом диске, запоминающее устройство на магнитных дисках или другие магнитные запоминающие устройства, или любой другой носитель, который может использоваться для переноса или хранения требуемого средства программного кода в виде инструкций или структур данных, и к которой может обращаться компьютер общего назначения или специального назначения. Также, любое соединение правильно называется компьютерно-читаемым носителем. Например, если программные средства передаются с веб-сайта, сервера или другого удаленного источника, используя коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витую пару, цифровую абонентскую линию (DSL) или беспроводные технологии, такие как инфракрасные, радиочастотные или микроволновые, тогда коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витая пара, DSL или беспроводные технологии, такие как инфракрасные, радиочастотные и микроволновые, включаются в определение носителя. Термин «диск», используемый в данном документе, включает в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, цифровой многофункциональный диск (DVD), дискету и диск Blu-ray, причем магнитные диски обычно воспроизводят данные магнитным образом, тогда как оптические диски воспроизводят данные оптическим образом при помощи лазеров. Комбинации вышеупомянутых также включены в объем компьютерно-читаемых носителей.
[0337] Предыдущее описание раскрытия предусмотрено для того, чтобы специалист в данной области техники выполнил или использовал раскрытие. Различные модификации раскрытия без труда очевидны для специалиста в данной области техники, и общие принципы, определенные в данном документе, могут быть применены к другим вариантам без отступления от сущности или объема раскрытия. В данном раскрытии термин «пример» или «примерный» указывает пример или экземпляр и не подразумевает или не требует никакого предпочтения для отмеченного примера. Таким образом, раскрытие не должно ограничиваться примерами и образцами, описанными в данном документе, но должно соответствовать наибольшему объему, согласующемуся с принципами и новыми признаками, описанными в данном документе.
Claims (48)
1. Способ беспроводной связи с обратной связью по нелицензируемому спектру, содержащий этапы, на которых
идентифицируют по меньшей мере один временной интервал передачи, в течение которого стробировано выключение передач в нелицензируемом спектре, и по меньшей мере один другой временной интервал передачи, в течение которого стробировано включение передач в нелицензируемом спектре, и
принимают информацию обратной связи, ассоциированную как с по меньшей мере одним временным интервалом передачи, так и с по меньшей мере одним другим временным интервалом передачи, от пользовательского оборудования (UE) по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, причем прием информации обратной связи содержит этап, на котором принимают долгосрочную информацию о состоянии канала (CSI) для по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
2. Способ по п.1, в котором прием информации обратной связи дополнительно содержит прием информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ).
3. Способ по п.1, в котором прием информации обратной связи содержит прием краткосрочной CSI для по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
4. Устройство беспроводной связи с обратной связью по нелицензируемому спектру, содержащее:
средство для идентификации по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач в нелицензируемом спектре, и по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач в нелицензируемом спектре, и
средство для приема информации обратной связи, ассоциированной как с по меньшей мере одним временным интервалом передачи, так и с по меньшей мере одним другим временным интервалом передачи, от пользовательского оборудования (UE) по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, причем средство для приема информации обратной связи содержит средство для приема долгосрочной информации о состоянии канала (CSI) для по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
5. Устройство по п.4, в котором средство для приема информации обратной связи дополнительно содержит средство для приема информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ).
6. Устройство по п.4, в котором средство для приема информации обратной связи дополнительно содержит средство для приема краткосрочной CSI для по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
7. Устройство беспроводной связи с обратной связью по нелицензируемому спектру, содержащее:
процессор;
память с электронной связью с процессором и
инструкции, хранимые в памяти, причем инструкции исполняются процессором для
идентификации по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач в нелицензируемом спектре, и по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач в нелицензируемом спектре, и
приема информации обратной связи, ассоциированной как с по меньшей мере одним временным интервалом передачи, так и с по меньшей мере одним другим временным интервалом передачи, от пользовательского оборудования (UE) по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, причем инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи, содержат инструкции, исполняемые процессором для приема долгосрочной информации о состоянии канала (CSI) для по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
8. Устройство по п.7, в котором инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи, дополнительно содержат инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ).
9. Устройство по п.7, в котором инструкции, исполняемые процессором для приема информации обратной связи, дополнительно содержат инструкции, исполняемые процессором для приема краткосрочной CSI для по меньшей мере одного другого интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
10. Постоянный компьютерно-читаемый носитель, хранящий инструкции для беспроводной связи с обратной связью по нелицензируемому спектру посредством устройства беспроводной связи, содержащий:
инструкции, исполняемые процессором для предписания устройству беспроводной связи выполнять
идентификацию по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач в нелицензируемом спектре, и по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач в нелицензируемом спектре, и
прием информации обратной связи, ассоциированной как с по меньшей мере одним временным интервалом передачи, так и с по меньшей мере одним другим временным интервалом передачи, от пользовательского оборудования (UE) по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, причем инструкции, исполняемые процессором для предписания устройству беспроводной связи выполнять прием информации обратной связи, содержат инструкции, исполняемые процессором для предписания устройству беспроводной связи выполнять прием долгосрочной информации о состоянии канала (CSI) для по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
11. Постоянный компьютерно-читаемый носитель по п.10, в котором инструкции, исполняемые процессором для предписания устройству беспроводной связи выполнять прием информации обратной связи, дополнительно содержат инструкции, исполняемые процессором для предписания устройству беспроводной связи выполнять прием информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ).
12. Постоянный компьютерно-читаемый носитель по п.10, в котором инструкции, исполняемые процессором для предписания устройству беспроводной связи выполнять прием информации обратной связи, дополнительно содержат инструкции, исполняемые процессором для предписания устройству беспроводной связи выполнять прием краткосрочной CSI для по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
13. Способ беспроводной связи с обратной связью по нелицензируемому спектру, содержащий этапы, на которых
идентифицируют по меньшей мере один временной интервал передачи, в течение которого стробировано выключение передач в нелицензируемом спектре, и по меньшей мере один другой временной интервал передачи, в течение которого стробировано включение передач в нелицензируемом спектре, и
передают, посредством пользовательского оборудования (UE), информацию обратной связи, ассоциированной с по меньшей мере одним временным интервалом передачи и с по меньшей мере одним другим временным интервалом передачи, по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, причем передача информации обратной связи содержит этап, на котором передают долгосрочную информацию о состоянии канала (CSI) для по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
14. Способ по п.13, в котором передача информации обратной связи дополнительно содержит передачу информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ).
15. Способ по п.13, в котором передача информации обратной связи дополнительно содержит передачу краткосрочной CSI для по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
16. Устройство беспроводной связи с обратной связью по нелицензируемому спектру, содержащее:
средство для идентификации по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач в нелицензируемом спектре, и по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач в нелицензируемом спектре, и
средство для передачи, посредством пользовательского оборудования (UE), информации обратной связи, ассоциированной с по меньшей мере одним временным интервалом передачи и с по меньшей мере одним другим временным интервалом передачи, по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, причем средство для передачи информации обратной связи содержит средство для передачи долгосрочной информации о состоянии канала (CSI) для по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
17. Устройство по п.16, в котором средство для передачи информации обратной связи содержит средство для передачи информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ).
18. Устройство по п.16, в котором средство для передачи информации обратной связи дополнительно содержит средство для передачи краткосрочной CSI для по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
19. Устройство беспроводной связи с обратной связью по нелицензируемому спектру, содержащее:
процессор;
память с электронной связью с процессором и
инструкции, хранимые в памяти, причем инструкции исполняются процессором для
идентификации по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач в нелицензируемом спектре, и по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач в нелицензируемом спектре, и
передачи, посредством пользовательского оборудования (UE), информации обратной связи, ассоциированной с по меньшей мере одним временным интервалом передачи и с по меньшей мере одним другим временным интервалом передачи, по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, причем инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи, содержат инструкции, исполняемые процессором для передачи долгосрочной информации о состоянии канала (CSI) для по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
20. Устройство по п.19, в котором инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи, дополнительно содержат инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ).
21. Устройство по п.19, в котором инструкции, исполняемые процессором для передачи информации обратной связи, дополнительно содержат инструкции, исполняемые процессором для передачи краткосрочной CSI для по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
22. Постоянный компьютерно-читаемый носитель, хранящий инструкции для беспроводной связи с обратной связью по нелицензируемому спектру посредством устройства беспроводной связи, содержащий:
инструкции, исполняемые процессором для предписания пользовательскому оборудованию (UE) выполнять
идентификацию по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач в нелицензируемом спектре, и по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач в нелицензируемом спектре, и
передачу информации обратной связи, ассоциированной с по меньшей мере одним временным интервалом передачи и с по меньшей мере одним другим временным интервалом передачи, по восходящей линии связи первичной компонентной несущей (PCC) в лицензируемом спектре, причем инструкции, исполняемые процессором для предписания UE выполнять передачу информации обратной связи, содержат инструкции, исполняемые процессором для предписания UE выполнять передачу долгосрочной информации о состоянии канала (CSI) для по меньшей мере одного временного интервала передачи, в течение которого стробировано выключение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
23. Постоянный компьютерно-читаемый носитель по п.22, в котором инструкции, исполняемые процессором для предписания UE выполнять передачу информации обратной связи, дополнительно содержат инструкции, исполняемые процессором для предписания UE выполнять передачу информации обратной связи о гибридном автоматическом запросе на повторение (HARQ).
24. Постоянный компьютерно-читаемый носитель по п.22, в котором инструкции, исполняемые процессором для предписания UE выполнять передачу информации обратной связи, дополнительно содержат инструкции, исполняемые процессором для предписания UE выполнять передачу краткосрочной CSI для по меньшей мере одного другого временного интервала передачи, в течение которого стробировано включение передач для нисходящей линии связи в нелицензируемом спектре.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201361825459P | 2013-05-20 | 2013-05-20 | |
| US61/825,459 | 2013-05-20 | ||
| US14/281,620 US9723516B2 (en) | 2013-05-20 | 2014-05-19 | Wireless feedback communications over unlicensed spectrum |
| US14/281,620 | 2014-05-19 | ||
| PCT/US2014/038767 WO2014189913A1 (en) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Wireless feedback communications over unlicensed spectrum |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015149620A RU2015149620A (ru) | 2017-06-26 |
| RU2015149620A3 RU2015149620A3 (ru) | 2018-03-27 |
| RU2667513C2 true RU2667513C2 (ru) | 2018-09-21 |
Family
ID=51895690
Family Applications (6)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015154107A RU2640736C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Параллельная беспроводная связь по лицензируемому и нелицензируемому спектрам |
| RU2017144028A RU2685700C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру |
| RU2015149620A RU2667513C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Беспроводная связь с обратной связью по нелицензируемому спектру |
| RU2015149533A RU2653604C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Передача маяка по нелицензируемому спектру |
| RU2015154436A RU2641311C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру |
| RU2015154448A RU2673012C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Схема резервирования с прослушиванием перед передачей для беспроводной связи в нелицензированном спектре |
Family Applications Before (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015154107A RU2640736C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Параллельная беспроводная связь по лицензируемому и нелицензируемому спектрам |
| RU2017144028A RU2685700C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру |
Family Applications After (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015149533A RU2653604C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Передача маяка по нелицензируемому спектру |
| RU2015154436A RU2641311C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Технологии для выбора типа субкадра или для перемежения сигналов для беспроводной связи по нелицензированному спектру |
| RU2015154448A RU2673012C2 (ru) | 2013-05-20 | 2014-05-20 | Схема резервирования с прослушиванием перед передачей для беспроводной связи в нелицензированном спектре |
Country Status (23)
| Country | Link |
|---|---|
| US (13) | US9713035B2 (ru) |
| EP (9) | EP3000252B1 (ru) |
| JP (10) | JP6461923B2 (ru) |
| KR (9) | KR102128384B1 (ru) |
| CN (10) | CN105247929B (ru) |
| AU (9) | AU2014268764B2 (ru) |
| BR (7) | BR112015029166B1 (ru) |
| CA (6) | CA3041322C (ru) |
| DK (1) | DK3000279T3 (ru) |
| ES (6) | ES2780683T3 (ru) |
| FI (1) | FI3000279T3 (ru) |
| HU (6) | HUE038767T2 (ru) |
| IL (7) | IL242180B (ru) |
| MY (7) | MY171978A (ru) |
| PH (8) | PH12018501474B1 (ru) |
| PL (1) | PL3000279T3 (ru) |
| PT (1) | PT3000279T (ru) |
| RU (6) | RU2640736C2 (ru) |
| SG (7) | SG10201707327QA (ru) |
| SI (1) | SI3000279T1 (ru) |
| UA (5) | UA116803C2 (ru) |
| WO (7) | WO2014189916A2 (ru) |
| ZA (5) | ZA201508857B (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2787518C1 (ru) * | 2019-03-29 | 2023-01-10 | ЗедТиИ КОРПОРЕЙШН | Способ и оборудование передачи, устройство, система и носитель хранения данных |
| US12150108B2 (en) | 2019-03-29 | 2024-11-19 | Zte Corporation | Transmission method and apparatus, device, system and storage medium |
Families Citing this family (382)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6117108A (en) | 1997-08-20 | 2000-09-12 | Braun Melsungen Ag | Spring clip safety IV catheter |
| US6585704B2 (en) | 2001-01-29 | 2003-07-01 | B. Braun Medical, Inc. | Method of retaining a tip protector on a needle with a curved tip |
| US9143995B2 (en) | 2013-02-22 | 2015-09-22 | Cisco Technology, Inc. | System and method for hand-in disambiguation using user equipment WiFi location in a network environment |
| US9713035B2 (en) | 2013-05-20 | 2017-07-18 | Qualcomm Incorporated | Beacon transmission over unlicensed spectrum |
| DE102013214005A1 (de) * | 2013-07-17 | 2015-02-19 | Zf Friedrichshafen Ag | Verfahren und Vorrichtung zum Aussenden von Daten und Verfahren und Vorrichtung zum Aussenden eines Kennungssignals |
| US9307556B2 (en) * | 2013-07-23 | 2016-04-05 | Nokia Solutions And Networks Oy | Shared access of uplink carrier |
| US9743432B2 (en) | 2013-09-23 | 2017-08-22 | Qualcomm Incorporated | LTE-U uplink waveform and variable multi-subframe scheduling |
| US9572040B2 (en) * | 2013-10-22 | 2017-02-14 | Acer Incorporated | Unlicensed spectrum sharing method, base station using the same, and user equipment using the same |
| US20150223075A1 (en) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | Intel IP Corporation | Systems, methods and devices for channel reservation |
| US9414310B2 (en) | 2013-11-27 | 2016-08-09 | Cisco Technology, Inc. | System and method for small cell power control in an enterprise network environment |
| JP6267796B2 (ja) * | 2013-12-04 | 2018-01-24 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | 時分割複信(tdd)システムにおけるアップリンクサブフレームの短縮 |
| US10341890B2 (en) | 2013-12-13 | 2019-07-02 | Qualcomm Incorporated | CSI feedback in LTE/LTE-advanced systems with unlicensed spectrum |
| EP3094032B1 (en) * | 2014-01-29 | 2019-12-04 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Data processing method, communication device and system |
| US9774436B2 (en) * | 2014-01-30 | 2017-09-26 | Intel IP Corporation | Systems, methods and devices for selective interference coordination in a cellular protocol |
| JP6399765B2 (ja) * | 2014-02-28 | 2018-10-03 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
| JP5855154B2 (ja) * | 2014-03-18 | 2016-02-09 | 株式会社東芝 | 無線通信装置、無線通信方法、無線端末、メモリーカードおよび集積回路 |
| JP6388780B2 (ja) * | 2014-03-19 | 2018-09-12 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
| US10499421B2 (en) | 2014-03-21 | 2019-12-03 | Qualcomm Incorporated | Techniques for configuring preamble and overhead signals for transmissions in an unlicensed radio frequency spectrum band |
| EP3131356B1 (en) * | 2014-04-30 | 2019-07-24 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Methods and devices for scheduling unlicensed spectrum |
| EP3866381B1 (en) | 2014-05-08 | 2025-07-30 | Nokia Solutions and Networks Oy | Improving communication efficiency |
| US20150334744A1 (en) * | 2014-05-15 | 2015-11-19 | Qualcomm Incorporated | Load based lte/lte-a with unlicensed spectrum |
| CN106465172A (zh) * | 2014-05-15 | 2017-02-22 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户终端、无线基站、无线通信方法以及无线通信系统 |
| WO2015174437A1 (ja) * | 2014-05-15 | 2015-11-19 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局、ユーザ端末および無線通信システム |
| CN105101223A (zh) * | 2014-05-16 | 2015-11-25 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种在免许可频段上进行数据传输的方法和设备 |
| JP2017520151A (ja) * | 2014-05-22 | 2017-07-20 | 京セラ株式会社 | アンライセンスド周波数帯における通信のための物理チャネル構造 |
| WO2015178816A1 (en) * | 2014-05-23 | 2015-11-26 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Radio devices and methods for performing communication via licensed and unlicensed spectrum |
| US9787443B2 (en) * | 2014-05-30 | 2017-10-10 | Qualcomm Incorporated | Techniques for managing transmissions of uplink data over an unlicensed radio frequency spectrum band |
| US10111221B2 (en) * | 2014-05-30 | 2018-10-23 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Transmission method and communications device |
| US10701729B2 (en) * | 2014-06-03 | 2020-06-30 | Qualcomm Incorporated | Protected CET transmission and reception |
| KR101750345B1 (ko) * | 2014-06-05 | 2017-07-03 | 엘지전자 주식회사 | 무선 전력 전송방법, 무선 전력 전송장치 및 무선 충전 시스템 |
| US9967802B2 (en) | 2014-06-13 | 2018-05-08 | Qualcomm Incorporated | Wireless communications over unlicensed radio frequency spectrum |
| KR102121332B1 (ko) * | 2014-06-18 | 2020-06-11 | 한국전자통신연구원 | 반송파 집성 시스템에서의 간섭 제어 방법 및 장치 |
| WO2015194505A1 (ja) * | 2014-06-18 | 2015-12-23 | シャープ株式会社 | 無線通信システム、無線通信基地局、及び端末装置 |
| US9743363B2 (en) * | 2014-06-24 | 2017-08-22 | Qualcomm Incorporated | CCA clearance in unlicensed spectrum |
| EP3162029A4 (en) | 2014-06-27 | 2018-02-28 | Techflux Ltd. | Method and device for transmitting data |
| US9392614B2 (en) | 2014-06-30 | 2016-07-12 | Intel IP Corporation | Listen before talk for cellular in unlicensed band |
| US11582749B2 (en) * | 2014-07-03 | 2023-02-14 | Qualcomm Incorporated | Cell discovery in a wireless network using an unlicensed radio frequency spectrum band |
| US10225698B2 (en) | 2014-07-03 | 2019-03-05 | Cisco Technology, Inc. | System and method for providing message delivery and paging to a group of users in a network environment |
| US9544898B2 (en) | 2014-07-10 | 2017-01-10 | Alcatel Lucent | Coordinating base station downlink transmissions in unlicensed frequency bands |
| JP6538687B2 (ja) * | 2014-07-11 | 2019-07-03 | 株式会社Nttドコモ | 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法 |
| US10284408B2 (en) | 2014-07-11 | 2019-05-07 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting Wi-Fi signals in unlicensed spectrum in wireless communication system |
| CN105282749B (zh) * | 2014-07-15 | 2018-10-26 | 财团法人工业技术研究院 | 基站及其通信方法 |
| US9516640B2 (en) * | 2014-08-01 | 2016-12-06 | Cisco Technology, Inc. | System and method for a media access control scheduler for a long term evolution unlicensed network environment |
| US11303403B2 (en) * | 2014-08-05 | 2022-04-12 | Nokia Technologies Oy | Signaling arrangement for wireless system |
| CN105337710B (zh) * | 2014-08-06 | 2019-09-06 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种ue、基站中利用非授权频谱通信的方法和设备 |
| WO2016021994A1 (ko) | 2014-08-07 | 2016-02-11 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| EP3687258B1 (en) * | 2014-08-19 | 2023-10-04 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Collision avoidance with synchronized transmission |
| US10462699B2 (en) | 2014-09-08 | 2019-10-29 | Cisco Technology, Inc. | System and method for internet protocol version-based multiple access point name support in a network environment |
| US10560891B2 (en) * | 2014-09-09 | 2020-02-11 | Blackberry Limited | Medium Access Control in LTE-U |
| US9717068B2 (en) | 2014-09-09 | 2017-07-25 | Cisco Technology, Inc. | System and method for supporting cell updates within a small cell cluster for idle mobility in cell paging channel mode |
| CN112492638B (zh) | 2014-09-12 | 2024-12-03 | 日本电气株式会社 | 无线电站、无线电终端、和用于终端测量的方法 |
| US10462804B2 (en) * | 2014-09-12 | 2019-10-29 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for supporting coexistence in unlicensed band among cells of different operators in wireless communication system |
| CN105517180B (zh) * | 2014-09-24 | 2019-11-22 | 阿尔卡特朗讯 | 一种用于缓解隐藏节点干扰的方法及其装置 |
| CN105657849B (zh) * | 2014-09-24 | 2020-06-12 | 阿尔卡特朗讯 | 在通信网络中调度允许发送信令的方法和装置 |
| CN105517181B (zh) * | 2014-09-25 | 2020-05-15 | 中兴通讯股份有限公司 | 非授权载波的载波资源处理方法、装置及传输节点 |
| US20160095114A1 (en) | 2014-09-26 | 2016-03-31 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for managing allocation and usage of radio resource, method and apparatus for transmitting data through unlicensed band channel, and method and apparatus for managing access of radio resource |
| CA2933488C (en) * | 2014-09-29 | 2016-10-18 | Nec Corporation | Method and devices for signaling transmission in unlicensed band |
| WO2016058516A1 (en) * | 2014-10-13 | 2016-04-21 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Device, network, and method for communications with carrier sensing and coexistence |
| WO2016060336A1 (ko) * | 2014-10-17 | 2016-04-21 | 엘지전자 주식회사 | 셀 간 간섭 제거를 위한 셀 간 정보를 생성하는 방법 및 장치 |
| KR102163485B1 (ko) * | 2014-10-22 | 2020-10-07 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 단말 |
| CN115473620B (zh) * | 2014-10-28 | 2024-09-17 | 索尼公司 | 通信装置和通信方法 |
| US10925015B2 (en) * | 2014-10-29 | 2021-02-16 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting data frame in a long term evolution unlicensed (LTE-U)system |
| US20160128130A1 (en) * | 2014-10-31 | 2016-05-05 | Qualcomm Incorporated | Mixed-mode medium access control (mac) on a shared communication medium |
| US9918336B2 (en) | 2014-11-03 | 2018-03-13 | Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. | LAA-LTE communication in an unlicensed spectrum |
| US10637619B2 (en) * | 2014-11-03 | 2020-04-28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for channel access for LTE on unlicensed spectrum |
| CN105578580B (zh) * | 2014-11-03 | 2021-06-04 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 功率控制、上报和上行发送的方法、用户设备和控制节点 |
| JP6583282B2 (ja) * | 2014-11-06 | 2019-10-02 | 日本電気株式会社 | 無線端末、無線局、及びこれらの方法 |
| US10425966B2 (en) * | 2014-11-06 | 2019-09-24 | Nokia Solutions And Networks Oy | Method and apparatus for improving a time granularity when deploying a wireless system |
| US10374760B2 (en) * | 2014-11-06 | 2019-08-06 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting data in unlicensed band-secondary carrier and device for same |
| US9326157B1 (en) | 2014-11-06 | 2016-04-26 | Intel IP Corporation | Subframe aligned listen-before-talk for cellular in unlicensed band |
| CN107079470B (zh) | 2014-11-07 | 2021-03-05 | Oppo广东移动通信有限公司 | 用于许可辅助接入的媒体接入控制 |
| WO2016073662A1 (en) | 2014-11-07 | 2016-05-12 | Cisco Technology, Inc. | Minimizing interference in wireless communication |
| US9967771B2 (en) | 2014-11-07 | 2018-05-08 | Cisco Technology, Inc. | Transmit node detection by a receiver in a shared access LTE environment |
| US9730156B1 (en) | 2014-11-07 | 2017-08-08 | Cisco Technology, Inc. | System and method for providing power saving mode enhancements in a network environment |
| US9699725B1 (en) | 2014-11-07 | 2017-07-04 | Cisco Technology, Inc. | System and method for providing power saving mode enhancements in a network environment |
| US9843687B2 (en) | 2014-11-09 | 2017-12-12 | Cisco Technology, Inc. | System and method for radio aware traffic management based wireless authorization |
| MX360909B (es) | 2014-11-15 | 2018-11-22 | Panasonic Ip Corp America | Método de programación de recursos, método de determinación de recursos, equipo de enodob y de usuario. |
| US10225055B2 (en) * | 2014-11-26 | 2019-03-05 | Qualcomm Incorporated | Network identification based on discovery reference signals in wireless communications |
| CN107005367B (zh) | 2014-12-01 | 2021-01-05 | 索尼公司 | 用于传输保护的通信装置、方法和节点 |
| WO2016089284A1 (en) * | 2014-12-02 | 2016-06-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods and modules for handling channels in a radio spectrum |
| CN109936432B (zh) * | 2014-12-03 | 2021-08-27 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种ue、基站中的用于laa传输的方法和装置 |
| US9629042B2 (en) | 2014-12-05 | 2017-04-18 | Cisco Technology, Inc. | System and method for providing collaborative neighbor management in a network environment |
| CN105721376B (zh) * | 2014-12-05 | 2019-06-14 | 中国移动通信集团公司 | 基于tdd传输模式的非授权频谱干扰避免方法及基站 |
| US10178656B2 (en) | 2014-12-11 | 2019-01-08 | Qualcomm Incorporated | Uplink transmissions in an unlicensed spectrum |
| US9918302B2 (en) * | 2014-12-12 | 2018-03-13 | Qualcomm Incorporated | Techniques for managing transmissions in an unlicensed radio frequency spectrum band |
| US10548019B2 (en) | 2014-12-12 | 2020-01-28 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and system for dynamic optimization of a time-domain frame structure |
| EP3035763A1 (en) * | 2014-12-15 | 2016-06-22 | Alcatel Lucent | A method for usage of radio resources by different communication standards, and a base station and a user terminal therefor |
| US10129872B2 (en) * | 2014-12-15 | 2018-11-13 | Qualcomm Incorporated | Misdetection of fractional channel reserving signals |
| US9942801B2 (en) * | 2014-12-15 | 2018-04-10 | Qualcomm Incorporated | Techniques for reserving a channel of a radio frequency spectrum |
| US9819459B2 (en) * | 2014-12-22 | 2017-11-14 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Channel sensing enhancement |
| ES2882817T3 (es) * | 2014-12-22 | 2021-12-02 | Zte Corp | Método y dispositivo para gestionar recursos en una portadora sin licencia |
| EP3681059B1 (en) * | 2014-12-23 | 2021-04-21 | LG Electronics Inc. | Method for uplink transmission in unlicensed band, and device using same |
| US11197317B2 (en) * | 2014-12-23 | 2021-12-07 | Qualcomm Incorporated | Techniques for determining a symbol period for a starting symbol of a transmission in a shared radio frequency spectrum |
| WO2016101270A1 (zh) | 2014-12-26 | 2016-06-30 | 华为技术有限公司 | 非授权频谱的调度方法、用户设备及基站 |
| JP6377522B2 (ja) * | 2014-12-26 | 2018-08-22 | Kddi株式会社 | 通信装置、通信方法および通信システム |
| CN107113631A (zh) * | 2014-12-30 | 2017-08-29 | 华为技术有限公司 | 基于ca的信号传输方法、装置和设备 |
| EP3229390B1 (en) | 2014-12-31 | 2020-09-09 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Device, system, and method for signal transmission and detection |
| CN105813087A (zh) * | 2014-12-31 | 2016-07-27 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法、频谱资源的共享方法及装置 |
| US9794960B2 (en) * | 2014-12-31 | 2017-10-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus for uplink channel access and transmissions for LTE on unlicensed spectrum |
| EP3567971B1 (en) | 2014-12-31 | 2021-09-22 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method for transmitting reference signal in cell that uses unlicensed frequency band and base station |
| CN105827379A (zh) * | 2015-01-09 | 2016-08-03 | 夏普株式会社 | 用于非授权频谱通信的信道保持方法以及基站和用户终端 |
| US9686798B1 (en) | 2015-01-14 | 2017-06-20 | Cisco Technology, Inc. | System and method for providing collision-avoided physical downlink control channel resource allocation in a network environment |
| US20160212764A1 (en) * | 2015-01-16 | 2016-07-21 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for timeslot structure in license assisted access |
| US11006400B2 (en) * | 2015-01-16 | 2021-05-11 | Sharp Kabushiki Kaisha | User equipments, base stations and methods |
| US11297510B2 (en) * | 2015-01-19 | 2022-04-05 | Qualcomm Incorporated | Medium access for shared or unlicensed spectrum |
| EP3249963A4 (en) * | 2015-01-21 | 2018-09-19 | NTT DoCoMo, Inc. | Wireless base station, user terminal, and wireless communication method |
| US20180027597A1 (en) * | 2015-01-22 | 2018-01-25 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for uplink transmission in an unlicensed band |
| CN105873073B (zh) * | 2015-01-22 | 2020-12-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种无线通信系统非授权频谱的频谱共享方法和装置 |
| CN105897387A (zh) * | 2015-01-26 | 2016-08-24 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据传输方法、装置及系统 |
| CN113079470B (zh) | 2015-01-26 | 2025-02-18 | 苹果公司 | 提高水平和垂直定位准确性的设备和方法 |
| US9615279B2 (en) * | 2015-01-27 | 2017-04-04 | Intel Corporation | Enhanced listen-before-talk (LBT) for unlicensed band operation with cell splitting |
| BR112017015261A2 (pt) * | 2015-01-28 | 2018-01-09 | Fujitsu Ltd | sistema de comunicação sem fio, dispositivo de estação base, e dispositivo terminal |
| EP3253143B8 (en) * | 2015-01-28 | 2021-03-31 | Fujitsu Limited | Apparatus for feeding back channel information of unlicensed frequency band |
| WO2016119142A1 (zh) * | 2015-01-28 | 2016-08-04 | 华为技术有限公司 | 基于移动通信系统实现lbt的基站、用户设备及方法 |
| CN107113884B (zh) * | 2015-01-28 | 2021-07-23 | 苹果公司 | Laa(授权辅助接入)突发控制信息 |
| CN107071915B (zh) * | 2015-01-29 | 2021-02-02 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据传输方法、数据传输站点及接收端 |
| US10375578B2 (en) * | 2015-01-29 | 2019-08-06 | Qualcomm Incorporated | EIMTA configuration for LTE in unlicensed spectrum |
| US10512033B2 (en) | 2015-01-29 | 2019-12-17 | Qualcomm Incorporated | Timing information for discovery in unlicensed spectrum |
| US10524243B2 (en) * | 2015-01-29 | 2019-12-31 | Sharp Kabushiki Kaisha | Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit |
| CN105992222A (zh) * | 2015-01-29 | 2016-10-05 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 竞争信道资源的方法和设备 |
| WO2016122274A1 (ko) * | 2015-01-29 | 2016-08-04 | 삼성전자 주식회사 | 비면허 대역을 이용하는 무선 통신 시스템에서 통신 방법 및 장치 |
| US9986586B2 (en) * | 2015-01-29 | 2018-05-29 | Intel IP Corporation | Reservation of unlicensed spectrum in a wireless communications network |
| CN105992347B (zh) * | 2015-01-29 | 2021-11-12 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种上行信号的发送方法、用户设备和基站 |
| CN104540164A (zh) * | 2015-01-30 | 2015-04-22 | 深圳酷派技术有限公司 | 数据传输方法、数据传输装置和数据传输系统 |
| US10334465B2 (en) * | 2015-01-30 | 2019-06-25 | Qualcomm Incorporated | RRM based on signal strength measurements in LTE over unlicensed spectrum |
| CN105848181B (zh) | 2015-01-30 | 2019-09-20 | 财团法人资讯工业策进会 | 基站、使用者装置及频道选择方法 |
| WO2016119475A1 (zh) * | 2015-01-30 | 2016-08-04 | 中兴通讯股份有限公司 | 信道质量指示cqi估计方法及装置 |
| JP6731413B2 (ja) | 2015-01-30 | 2020-07-29 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | データ送信を扱うためのワイヤレス通信デバイス、ネットワークノード及び方法 |
| CN104540230B (zh) * | 2015-01-30 | 2018-11-06 | 深圳酷派技术有限公司 | 一种上行调度方法及装置 |
| CN106160980B (zh) * | 2015-01-30 | 2020-09-15 | 中兴通讯股份有限公司 | 信道质量指示cqi估计方法及装置 |
| CN104579518B (zh) * | 2015-01-30 | 2017-01-11 | 深圳酷派技术有限公司 | Csi测量及反馈方法、csi测量及反馈系统和基站 |
| CN105991497B (zh) * | 2015-01-30 | 2020-01-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法和站点 |
| CN105992373B (zh) * | 2015-01-30 | 2020-09-15 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法、装置、基站及用户设备 |
| US10389494B2 (en) | 2015-01-30 | 2019-08-20 | Intel IP Corporation | Uplink scheduling for license assisted access |
| US9888497B2 (en) | 2015-01-30 | 2018-02-06 | Nec Corporation | Method and apparatus for performing fractional subframe transmission |
| WO2016122249A2 (ko) * | 2015-02-01 | 2016-08-04 | 엘지전자 주식회사 | 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 lbt 수행 방법 및 이를 지원하는 장치 |
| EP3105985B1 (en) * | 2015-02-03 | 2022-03-30 | Nec Corporation | Method and apparatus for performing fractional subframe transmission |
| US9621362B2 (en) | 2015-02-03 | 2017-04-11 | Cisco Technology, Inc. | System and method for providing policy charging and rules function discovery in a network environment |
| US9936393B2 (en) * | 2015-02-08 | 2018-04-03 | Industrial Technology Research Institute | Method of radio resource scheduling in unlicensed spectrum and related apparatuses using the same |
| TWI594652B (zh) * | 2015-02-08 | 2017-08-01 | 財團法人工業技術研究院 | 未授權頻段中無線電資源排程方法、基地台與授權輔助存取節點 |
| US9912438B2 (en) * | 2015-02-11 | 2018-03-06 | Qualcomm Incorporated | Techniques for managing a plurality of radio access technologies accessing a shared radio frequency spectrum band |
| US20160234757A1 (en) * | 2015-02-11 | 2016-08-11 | Qualcomm Incorporated | Discovering long term evolution (lte) advanced in unlicensed spectrum base stations |
| AU2015383606A1 (en) * | 2015-02-17 | 2017-08-17 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods, computer programs, network nodes and communication device |
| US9960890B2 (en) | 2015-02-20 | 2018-05-01 | Qualcomm Incorporated | Superposition coding based preamble designs for co-existing radio access technologies |
| US20160255643A1 (en) * | 2015-02-27 | 2016-09-01 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for receiving lte-u network information |
| US20160255627A1 (en) * | 2015-02-27 | 2016-09-01 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for communicating lte-u network information |
| CN105991274B (zh) * | 2015-03-03 | 2019-05-21 | 电信科学技术研究院 | 数据传输的方法、反馈信息传输方法及相关设备 |
| US10568116B2 (en) | 2015-03-06 | 2020-02-18 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting signal in wireless communication system, and apparatus therefor |
| US10091114B2 (en) * | 2015-03-11 | 2018-10-02 | Nec Corporation | Asynchronous access and synchronous transmission for coexistence of wireless standards |
| CN107431674B (zh) * | 2015-03-12 | 2024-05-14 | 华为技术有限公司 | 用于使用部分ofdm符号以减少oob发射的授权辅助接入的前导码 |
| US9814078B2 (en) | 2015-03-12 | 2017-11-07 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for determining contention window size in communication system |
| EP3270653B1 (en) * | 2015-03-12 | 2021-01-27 | LG Electronics Inc. | Method for transmitting downlink in unlicensed band |
| US10028176B2 (en) * | 2015-03-14 | 2018-07-17 | Qualcomm Incorporated | Carrier aggregation across different radio access technologies |
| US9936519B2 (en) | 2015-03-15 | 2018-04-03 | Qualcomm Incorporated | Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure for wireless communications |
| US10075970B2 (en) | 2015-03-15 | 2018-09-11 | Qualcomm Incorporated | Mission critical data support in self-contained time division duplex (TDD) subframe structure |
| US10342012B2 (en) | 2015-03-15 | 2019-07-02 | Qualcomm Incorporated | Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure |
| US10123219B2 (en) | 2015-03-16 | 2018-11-06 | Qualcomm Incorporated | Parameterized self-contained subframe structure having an interlaced portion followed by a tail portion |
| US10051617B2 (en) * | 2015-03-17 | 2018-08-14 | Motorola Mobility Llc | Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier |
| WO2016148629A1 (en) * | 2015-03-17 | 2016-09-22 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Transmitting device, receiving device, and methods therein, for selecting a channel for transmission |
| KR20170127556A (ko) * | 2015-03-17 | 2017-11-21 | 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) | 허가된 어시스트 액세스에서의 스케줄링 |
| WO2016153254A1 (ko) * | 2015-03-22 | 2016-09-29 | 엘지전자 주식회사 | 비면허 대역에서의 데이터 전송 방법 및 이를 이용한 기기 |
| US10154485B2 (en) * | 2015-03-24 | 2018-12-11 | Qualcomm Incorporated | Beacons for tiered sharing of spectrum |
| CN106162917B (zh) * | 2015-03-27 | 2021-06-04 | 电信科学技术研究院 | 一种非授权载波上传输资源的抢占方法及设备 |
| WO2016154907A1 (zh) * | 2015-03-31 | 2016-10-06 | 华为技术有限公司 | 传输数据的方法、装置及系统 |
| US10251110B2 (en) | 2015-03-31 | 2019-04-02 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and system for adaptive channel access in unlicensed spectrum |
| US9699601B2 (en) | 2015-04-06 | 2017-07-04 | Cisco Technology, Inc. | System and method for managing interference in a network environment based on user presence |
| WO2016162929A1 (ja) | 2015-04-06 | 2016-10-13 | 富士通株式会社 | 基地局、端末、無線通信システム、基地局の制御方法および端末の制御方法 |
| US10667294B2 (en) | 2015-04-08 | 2020-05-26 | Apple Inc. | Carrier-sensing techniques for LTE-based transmissions over unlicensed carriers |
| CN118945873A (zh) | 2015-04-08 | 2024-11-12 | 交互数字专利控股公司 | Wtru、由wtru执行的方法及针对有条件上行链路传输的方法 |
| EP3823408A1 (en) * | 2015-04-09 | 2021-05-19 | LG Electronics, Inc. | Method for performing cca in wireless access system supporting unlicensed band, and apparatus for supporting same |
| WO2016161639A1 (zh) * | 2015-04-10 | 2016-10-13 | 华为技术有限公司 | 一种信道状态信息的确定方法和设备 |
| EP3276857B1 (en) * | 2015-04-10 | 2022-10-26 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method, device, and system for data transmission |
| JP6587259B2 (ja) * | 2015-04-10 | 2019-10-09 | ゼットティーイー コーポレイション | アンライセンス搬送波の競争方法及び装置 |
| TWI636692B (zh) * | 2015-04-13 | 2018-09-21 | 財團法人工業技術研究院 | 利用免授權頻譜進行上行鏈路傳輸的通訊方法及裝置 |
| US10021573B2 (en) | 2015-04-13 | 2018-07-10 | Industrial Technology Research Institute | Method and device for uplink transmission by using unlicensed spectrum |
| US9794935B2 (en) * | 2015-04-14 | 2017-10-17 | Alcatel Lucent | Adaptive subframe puncturing for carrier sensing adaptive transmission |
| US10051662B2 (en) * | 2015-04-15 | 2018-08-14 | Mediatek Inc. | Methods of listen-before-talk mechanism for opportunistic spectrum access |
| US10104691B2 (en) | 2015-04-15 | 2018-10-16 | Mediatek Inc. | Methods of listen-before-talk mechanism for opportunistic spectrum access |
| US10375730B2 (en) | 2015-04-15 | 2019-08-06 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for receiving, by terminal, data on unlicensed band |
| CN106162658B (zh) * | 2015-04-24 | 2021-07-23 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据传输的方法 |
| US10251066B2 (en) | 2015-04-24 | 2019-04-02 | Qualcomm Incorporated | Evolved machine type communication design for shared radio frequency spectrum operation |
| CN110266462B (zh) | 2015-05-12 | 2021-08-24 | 韩国电子通信研究院 | 发射机传输方法和由接收机通过未授权带信道执行的方法 |
| US10568135B2 (en) | 2015-05-13 | 2020-02-18 | Lg Electronics Inc. | Method for channel sensing in wireless communication system and apparatus therefor |
| KR102105050B1 (ko) | 2015-05-13 | 2020-04-27 | 엘지전자 주식회사 | 비면허 대역에서의 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법 및 기기 |
| US10091819B2 (en) * | 2015-05-14 | 2018-10-02 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for timeslot structure and synchronization in licensed-assisted access |
| US10375729B2 (en) * | 2015-05-14 | 2019-08-06 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for transmitting and receiving data in wireless communication system using shared band, and device therefor |
| KR102719520B1 (ko) * | 2015-05-14 | 2024-10-21 | 삼성전자주식회사 | 공유 대역을 사용하는 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 그 장치 |
| CN107534948B (zh) * | 2015-05-14 | 2021-04-16 | 苹果公司 | 用于无争用上行链路同步的装置 |
| US9814058B2 (en) | 2015-05-15 | 2017-11-07 | Qualcomm Incorporated | Scaled symbols for a self-contained time division duplex (TDD) subframe structure |
| US9949169B2 (en) * | 2015-05-22 | 2018-04-17 | Qualcomm Incorporated | Control flow enhancements for LTE-unlicensed |
| US20160353482A1 (en) * | 2015-05-27 | 2016-12-01 | Qualcomm Incorporated | Reservation coordination in a shared communication medium |
| US9807618B2 (en) * | 2015-06-03 | 2017-10-31 | Qualcomm Incorporated | Performance enhancements for frequency reuse and time division multiplexing in a licensed assisted access system |
| CN106304368B (zh) * | 2015-06-09 | 2020-12-25 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 一种在基站中用于传输数据的方法与设备 |
| CN111601385B (zh) * | 2015-06-21 | 2024-05-17 | Lg电子株式会社 | 在未授权带中发送上行链路的方法和设备 |
| CN105636099A (zh) * | 2015-06-30 | 2016-06-01 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 业务检测方法及业务检测系统、终端和基站 |
| CN105636225B (zh) * | 2015-06-30 | 2019-03-22 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 业务检测方法及业务检测系统、终端和基站 |
| CN105636090A (zh) * | 2015-06-30 | 2016-06-01 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 业务检测方法及业务检测系统、终端和基站 |
| EP3261393B1 (en) * | 2015-06-30 | 2024-08-07 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and device for transmitting channel state information |
| US10742562B2 (en) * | 2015-07-16 | 2020-08-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for adaptive control of contention window in LAA |
| US9992790B2 (en) | 2015-07-20 | 2018-06-05 | Qualcomm Incorporated | Time division duplex (TDD) subframe structure supporting single and multiple interlace modes |
| US10251197B2 (en) * | 2015-07-23 | 2019-04-02 | Qualcomm Incorporated | Transmitting uplink control channel information when a clear channel assessment of an unlicensed carrier fails |
| US10652753B2 (en) | 2015-07-24 | 2020-05-12 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for transmitting control signal and channel in mobile communication system using unlicensed band |
| CN106376093B (zh) * | 2015-07-24 | 2021-02-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种避免数据碰撞的传输控制方法及装置 |
| US10123335B2 (en) * | 2015-07-30 | 2018-11-06 | Qualcomm Incorporated | Quality of service related enhancements for LTE over shared spectrum |
| WO2017020200A1 (en) | 2015-07-31 | 2017-02-09 | Nec Corporation | Method and apparatus for performing transmission |
| CN106413118B (zh) * | 2015-07-31 | 2020-01-17 | 电信科学技术研究院 | 一种数据传输方法和装置 |
| US10375595B2 (en) | 2015-07-31 | 2019-08-06 | Qualcomm Incorporated | Measurement and report of signal transmissions in LTE/LTE-A including contention-based shared spectrum |
| US9763267B2 (en) | 2015-08-04 | 2017-09-12 | Qualcomm Incorporated | Techniques for using collision avoidance signaling for co-existence with unlicensed networks |
| US9713170B2 (en) | 2015-08-04 | 2017-07-18 | Qualcomm Incorporated | Techniques for using traffic monitoring for co-existence with unlicensed networks |
| CN106455110B (zh) * | 2015-08-07 | 2019-09-17 | 电信科学技术研究院 | 一种信道接入方法及装置 |
| US10201014B2 (en) | 2015-08-12 | 2019-02-05 | Qualcomm Incorporated | Contention-based co-existence on a shared communication medium |
| US10291379B2 (en) | 2015-08-12 | 2019-05-14 | Qualcomm Incorporated | Contention-based co-existence on a shared communication medium |
| EP3337275B1 (en) * | 2015-08-13 | 2023-10-04 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting data in unlicensed band |
| KR102234846B1 (ko) * | 2015-08-14 | 2021-03-31 | 레노보 이노베이션스 리미티드 (홍콩) | 무선 통신 시스템에서의 버스트-기반 전송 스케줄링 |
| EP3131224B1 (en) * | 2015-08-14 | 2020-10-07 | Nokia Solutions and Networks Oy | Method, apparatus and computer program product for enhanced control channel usage in carrier aggregation |
| CN107113825A (zh) * | 2015-08-18 | 2017-08-29 | 华为技术有限公司 | 一种数据传输方法、设备及系统 |
| US20170055193A1 (en) * | 2015-08-18 | 2017-02-23 | Intel Corporation | Communication device and method for communicating using a frequency range |
| KR102384283B1 (ko) | 2015-08-19 | 2022-04-07 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 채널 액세스를 제어하기 위한 장치 및 방법 |
| US10219300B2 (en) | 2015-08-19 | 2019-02-26 | Qualcomm Incorporated | Enhanced channel reservation for co-existence on a shared communication medium |
| CN106257959B (zh) * | 2015-08-19 | 2020-04-14 | 北京智谷技术服务有限公司 | 确定信道占用的方法和装置 |
| KR102386383B1 (ko) * | 2015-09-04 | 2022-04-14 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치 |
| US10264538B2 (en) * | 2015-09-17 | 2019-04-16 | Qualcomm Incorporated | Listen-before-talk mechanism |
| US11490416B2 (en) * | 2015-09-24 | 2022-11-01 | Ntt Docomo, Inc. | User terminal, radio base station and radio communication method |
| US20170094684A1 (en) * | 2015-09-24 | 2017-03-30 | Qualcomm Incorporated | Clear channel assessment procedures in synchronized networks |
| MX384650B (es) * | 2015-09-25 | 2025-03-14 | Panasonic Ip Corp America | Equipo de usuario y método de comunicación inalámbrica. |
| US9936414B2 (en) * | 2015-09-25 | 2018-04-03 | Nec Corporation | Enabling long-term-evolution/wifi coexistence |
| US10244510B2 (en) * | 2015-09-25 | 2019-03-26 | Qualcomm Incorporated | Techniques for wireless communications using a modified subframe structure |
| US10021719B2 (en) | 2015-10-09 | 2018-07-10 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and apparatus for data transmission |
| WO2017063779A1 (en) | 2015-10-16 | 2017-04-20 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Apparatus and method for discovery reference signal aligned scheduling |
| CN107925990B (zh) * | 2015-10-22 | 2020-01-14 | Oppo广东移动通信有限公司 | 传输反馈信息的方法、终端设备和基站 |
| WO2017074155A1 (ko) * | 2015-11-01 | 2017-05-04 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서의 fdr(full duplex radio) 동작 지원 방법 및 이를 위한 장치 |
| CN108353440B (zh) | 2015-11-06 | 2022-03-08 | 瑞典爱立信有限公司 | 接入点、无线站点以及其中用于多用户清除发送传输的方法 |
| WO2017100355A1 (en) * | 2015-12-07 | 2017-06-15 | Intel IP Corporation | Master information block and system information block transmissions in unlicensed spectrum |
| GB2545697B (en) * | 2015-12-22 | 2020-01-08 | Airties Kablosuz Iletism Sanayi Ve Disticaret As | Dynamic channel selection and DFS re-entry |
| CN106257953B (zh) * | 2015-12-23 | 2020-06-23 | 北京智谷技术服务有限公司 | 空闲信道评估方法、信息接收方法、及其装置 |
| CN108292963B (zh) | 2015-12-24 | 2020-08-07 | 华为技术有限公司 | 一种发送信道预约信号的方法和基站 |
| EP3386260B1 (en) * | 2015-12-28 | 2020-10-14 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method, apparatus and system for sending and receiving information |
| KR20250026415A (ko) | 2016-01-20 | 2025-02-25 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 비면허 대역 채널 액세스 방법, 장치, 및 시스템 |
| CN106993335B (zh) * | 2016-01-21 | 2022-03-01 | 中兴通讯股份有限公司 | 前导码发送、接收方法、装置、用户设备及基站 |
| WO2017126946A1 (ko) * | 2016-01-21 | 2017-07-27 | 엘지전자(주) | 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 방법 및 이를 위한 장치 |
| WO2017127989A1 (zh) * | 2016-01-25 | 2017-08-03 | 华为技术有限公司 | 控制方法、装置及网络控制器 |
| WO2017129751A1 (en) * | 2016-01-29 | 2017-08-03 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Clear channel assessment technique |
| EP3404951A4 (en) * | 2016-01-29 | 2019-01-09 | Huawei Technologies Co., Ltd. | UPLINK TRANSMISSION PROCEDURE, BASIC STATION AND TERMINAL DEVICE |
| CN108605370B (zh) * | 2016-01-29 | 2022-03-22 | 日本电信电话株式会社 | 无线通信系统、无线通信终端以及无线通信方法 |
| CN108476532A (zh) * | 2016-02-02 | 2018-08-31 | 英特尔Ip公司 | 随机接入过程期间的先听后说(lbt)失败 |
| US11564207B2 (en) | 2016-02-02 | 2023-01-24 | Nec Corporation | Methods and apparatuses for uplink transmission on an unlicensed spectrum |
| US10531489B2 (en) * | 2016-02-02 | 2020-01-07 | Lg Electronics Inc. | Method and device for transmitting/receiving wireless signal in wireless communication system |
| CN107041013A (zh) * | 2016-02-03 | 2017-08-11 | 索尼公司 | 无线通信设备和无线通信方法 |
| US10575338B2 (en) | 2016-02-04 | 2020-02-25 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for UE signal transmission in 5G cellular communications |
| CN108605239A (zh) * | 2016-02-04 | 2018-09-28 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户终端、无线基站及无线通信方法 |
| US10736076B2 (en) * | 2016-02-04 | 2020-08-04 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for paging in unlicensed communication channels |
| KR102545989B1 (ko) * | 2016-02-04 | 2023-06-20 | 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 | 비허가 반송파 상에서 업링크 정보를 전송하는 방법 및 장치 |
| EP3412105B1 (en) * | 2016-02-05 | 2021-01-20 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Listen before talk for uplink transmission |
| US10812982B2 (en) * | 2016-02-05 | 2020-10-20 | Qualcomm Incorporated | Autonomous uplink transmission in unlicensed spectrum |
| WO2017136085A1 (en) * | 2016-02-05 | 2017-08-10 | Intel IP Corporation | Sounding reference signal in cellular systems |
| WO2017135886A1 (en) * | 2016-02-05 | 2017-08-10 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Srs design for unlicensed carriers |
| CN105657852B (zh) * | 2016-02-05 | 2019-05-24 | 北京佰才邦技术有限公司 | 传输处理方法及装置 |
| CN107046727B (zh) * | 2016-02-06 | 2020-10-09 | 上海无线通信研究中心 | 一种上行资源共享方法、基站及终端 |
| KR102474512B1 (ko) | 2016-02-12 | 2022-12-06 | 삼성전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서 단말의 제어 정보 수신 방법 및 장치 |
| US20170237831A1 (en) * | 2016-02-16 | 2017-08-17 | Nokia Solutions And Networks Oy | Compressing/decompressing frequency domain signals |
| JP6648295B2 (ja) * | 2016-02-25 | 2020-02-14 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | 未ライセンススペクトルにおけるページング |
| JP6725660B2 (ja) * | 2016-02-26 | 2020-07-22 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | データチャネル及び制御チャネルの両方のスケジューリングを伴うマルチサブフレームグラント |
| WO2017148944A1 (en) * | 2016-02-29 | 2017-09-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Technique for multi-carrier transmission in a transmit opportunity interval |
| CN108781463B (zh) * | 2016-03-02 | 2022-07-12 | 苹果公司 | 用于通信的装置、用户设备(ue)和由ue实施的方法 |
| WO2017151026A1 (en) * | 2016-03-04 | 2017-09-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Node, device and methods for managing wireless communication over multiple channels |
| WO2017165405A2 (en) * | 2016-03-22 | 2017-09-28 | Intel IP Corporation | Co-existence of grantless uplink and scheduled transmissions |
| CN114698136B (zh) | 2016-03-23 | 2025-04-08 | 韦勒斯标准与技术协会公司 | 在无线通信系统中执行上行链路信道接入的方法及其装置 |
| EP4415319A3 (en) | 2016-03-25 | 2024-10-02 | Wilus Institute of Standards and Technology Inc. | Method for uplink channel access to unlicensed band in wireless communication system and apparatus for same |
| WO2017172829A1 (en) * | 2016-03-28 | 2017-10-05 | Intel IP Corporation | Listen-before-talk for uplink transmission |
| CN107294671B (zh) * | 2016-03-30 | 2021-07-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 随机接入的子帧的发送方法及装置 |
| CN107295694B (zh) * | 2016-03-30 | 2021-07-06 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 一种在基于eLAA的通信系统中用于实施上行信道接入的方法 |
| KR102637865B1 (ko) | 2016-03-30 | 2024-02-20 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템 |
| EP3432675B1 (en) | 2016-03-31 | 2023-12-13 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus for determining contention window size in clear channel assessment |
| CN107295677B (zh) * | 2016-03-31 | 2023-10-17 | 中兴通讯股份有限公司 | 执行空闲信道评估的反馈方法及装置 |
| WO2017178973A1 (en) | 2016-04-11 | 2017-10-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Systems and methods for controlling wireless device feedback on secondary cell activation and deactivation via the unlicensed spectrum |
| JP6404256B2 (ja) * | 2016-04-14 | 2018-10-10 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
| WO2017184071A2 (en) * | 2016-04-22 | 2017-10-26 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Methods and systems for unscheduled uplink transmissions on unlicensed bands |
| EP3445079B1 (en) | 2016-05-04 | 2020-12-09 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Uplink transmission method and device based on licensed-assisted access (laa) system |
| US10757559B2 (en) * | 2016-05-05 | 2020-08-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Detection sequence for D2D communication |
| WO2017191617A1 (en) * | 2016-05-06 | 2017-11-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Lbt parameters for uplink in unlicensed spectrum |
| US10506662B2 (en) * | 2016-05-10 | 2019-12-10 | Qualcomm Incorporated | Internet-of-Things design for unlicensed spectrum |
| GB2550200B (en) * | 2016-05-13 | 2021-08-04 | Tcl Communication Ltd | Methods and devices for supporting access to unlicensed radio resources in wireless communication systems |
| CN105939187A (zh) * | 2016-06-02 | 2016-09-14 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 一种未授权频谱下探测参考信号增强的方法及相关设备 |
| CN107466110B (zh) | 2016-06-06 | 2022-06-07 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 一种上行信号的发送方法、用户设备 |
| EP3469851A1 (en) * | 2016-06-10 | 2019-04-17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) | Mbms and pmch in unlicensed bands |
| CN109479258A (zh) * | 2016-06-10 | 2019-03-15 | 诺基亚通信公司 | 寻呼检测窗口 |
| WO2017219284A1 (en) * | 2016-06-22 | 2017-12-28 | Huizhou Tcl Mobile Communication Co., Ltd | Uplink transmission methods, assignment methods, user equipment, and base stations, using unlicensed spectrum |
| US10517021B2 (en) | 2016-06-30 | 2019-12-24 | Evolve Cellular Inc. | Long term evolution-primary WiFi (LTE-PW) |
| CN107567033A (zh) * | 2016-06-30 | 2018-01-09 | 展讯通信(上海)有限公司 | 用户设备及下行数据的harq反馈方法 |
| CN107592190A (zh) * | 2016-07-07 | 2018-01-16 | 中国电信股份有限公司 | 一种载波聚合的控制方法、装置及基站 |
| US10757734B2 (en) | 2016-07-11 | 2020-08-25 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method for facilitating clear channel assessment and radio unit |
| KR102654467B1 (ko) | 2016-07-23 | 2024-04-04 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템 |
| US10681733B2 (en) | 2016-07-26 | 2020-06-09 | Qualcomm Incorporated | License assisted request-to-send and clear-to-send transmission |
| US10129757B2 (en) * | 2016-08-01 | 2018-11-13 | Apple Inc. | Transceiver architecture for license assisted access systems |
| GB2552716A (en) * | 2016-08-05 | 2018-02-07 | Tcl Communication Ltd | Methods and devices for updating an uplink contention window size in a wireless communication system |
| WO2018028838A1 (en) * | 2016-08-12 | 2018-02-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Technique for determining a channel width of a channel used in a wireless communication network |
| US10405242B2 (en) | 2016-08-19 | 2019-09-03 | Qualcomm Incorporated | Robust channel reservation on a shared communication medium |
| US10834757B2 (en) * | 2016-09-15 | 2020-11-10 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for channel reservation |
| US10200874B2 (en) * | 2016-09-29 | 2019-02-05 | Qualcomm Incorporated | Signature sequence for system identification in a shared spectrum |
| JP2019208085A (ja) | 2016-09-29 | 2019-12-05 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
| WO2018059311A1 (en) * | 2016-09-30 | 2018-04-05 | Qualcomm Incorporated | Multefire autonomous uplink channel clearance signaling |
| US10257848B2 (en) * | 2016-10-04 | 2019-04-09 | Qualcomm Incorporated | Directional channel reservation for time-division multiplexing downlink and uplink data burst transmission |
| US10624125B2 (en) * | 2016-10-26 | 2020-04-14 | Qualcomm Incorporated | Techniques for semi-autonomously scheduling an uplink transmission in a shared radio frequency spectrum band |
| CN109906590B (zh) * | 2016-10-29 | 2021-02-23 | 华为技术有限公司 | 用于由传输点接入未许可频谱的方法和系统 |
| US10547494B2 (en) * | 2016-10-31 | 2020-01-28 | Qualcomm Incorporated | Unlicensed spectrum coverage enhancement for industrial internet of things |
| WO2018076386A1 (zh) * | 2016-10-31 | 2018-05-03 | 华为技术有限公司 | 一种频谱资源的指示方法、装置及系统 |
| US10542543B2 (en) * | 2016-11-02 | 2020-01-21 | Qualcomm Incorporated | Wireless communication between wideband ENB and narrowband UE |
| US10091810B2 (en) * | 2016-11-04 | 2018-10-02 | Qualcomm Incorporated | Network configured uplink control feedback for 5G new radio (NR) |
| US10470050B2 (en) * | 2016-11-16 | 2019-11-05 | Apple Inc. | License assisted access uplink communication with Wi-Fi preamble |
| US10608755B2 (en) | 2016-11-23 | 2020-03-31 | Aram Falsafi | Method and apparatus for wireless communication with improved performance |
| CN106412931B (zh) * | 2016-12-16 | 2019-07-30 | 重庆邮电大学 | 一种基于多时隙融合机制的lte-u空闲信道评估方法 |
| US10645727B2 (en) * | 2016-12-28 | 2020-05-05 | Qualcomm Incorporated | Directional reception and periodic RTS/CTS transmission to estimate interference |
| KR20180080427A (ko) * | 2017-01-03 | 2018-07-12 | 한국전자통신연구원 | 대용량 이동 백홀을 구성하는 방법, 대용량 이동 백홀을 위한 전송 방법 및 장치, 그리고 대용량 이동 백홀을 위한 핸드오버 방법 및 장치 |
| KR102450962B1 (ko) * | 2017-01-13 | 2022-10-05 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에 있어서 기지국 및 이의 제어 방법 |
| US10470048B2 (en) | 2017-01-17 | 2019-11-05 | Qualcomm Incorporated | Dynamic time-division duplexing (TDD) in new radio-spectrum sharing (NR-SS) and self-contained subframe structure |
| US10327261B2 (en) * | 2017-01-26 | 2019-06-18 | Qualcomm Incorporated | Directional listen before talk scheme |
| US10568091B2 (en) * | 2017-02-08 | 2020-02-18 | Apple Inc. | Flexible slot structure for cellular communication in unlicensed spectrum |
| US10498477B2 (en) * | 2017-02-15 | 2019-12-03 | Qualcomm Incorporated | Tracking reference signal configuration design |
| EP3585123B1 (en) * | 2017-02-16 | 2023-02-01 | LG Electronics Inc. | Method for signal transmission/reception between base station and terminal in wireless communication system supporting unlicensed band, and apparatus supporting same |
| US11172505B2 (en) | 2017-03-24 | 2021-11-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Multiple starting and ending positions for scheduled or autonomous uplink transmission in unlicensed spectrum |
| EP3602923A1 (en) * | 2017-03-24 | 2020-02-05 | Intel IP Corporation | Partial uplink subframe transmissions on unlicensed carriers |
| US11140667B2 (en) | 2017-03-24 | 2021-10-05 | Qualcomm Incorporated | Techniques for communicating synchronization signal block index in a timing synchronization signal |
| CN108696876B (zh) * | 2017-04-06 | 2021-08-27 | 西安邮电大学 | 小区身份信息的分配方法和装置 |
| US10298289B2 (en) * | 2017-04-19 | 2019-05-21 | Qualcomm Incorporated | Synchronization and paging channel design for wireless communications |
| WO2018198092A1 (en) * | 2017-04-28 | 2018-11-01 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Multiple starting positions for uplink transmission on unlicensed spectrum |
| WO2018204136A1 (en) * | 2017-05-03 | 2018-11-08 | Idac Holdings, Inc. | Transmission adaptation and grant-free access |
| US10645641B2 (en) * | 2017-05-05 | 2020-05-05 | Mediatek Inc. | Group common PDCCH design in NR |
| US11902924B2 (en) * | 2017-06-02 | 2024-02-13 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus related to link establishment in a wireless backhaul network |
| CN109121198A (zh) | 2017-06-23 | 2019-01-01 | 维沃移动通信有限公司 | 一种非授权频段下的信息传输方法及网络设备 |
| US10720980B2 (en) * | 2017-07-19 | 2020-07-21 | Qualcomm Incorporated | Random access channel window design in millimeter wave shared spectrum |
| US11122566B2 (en) * | 2017-07-20 | 2021-09-14 | Qualcomm Incorporated | Waveform design based on power spectral density (PSD) parameters |
| CN111034311B (zh) * | 2017-09-23 | 2021-07-20 | 华为技术有限公司 | 一种未授权频谱上的数据传输方法及设备 |
| US10856264B2 (en) * | 2017-09-25 | 2020-12-01 | Qualcomm Incorporated | Cross band carriers |
| US10798739B2 (en) * | 2017-09-29 | 2020-10-06 | Apple Inc. | Enhanced LAA transceiver with aid of carrier sensing from WiFi |
| WO2019079975A1 (zh) * | 2017-10-24 | 2019-05-02 | 华为技术有限公司 | 一种消息传输方法及装置 |
| CN108111287B (zh) | 2017-11-17 | 2022-07-19 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种信号发送方法及装置、计算机存储介质 |
| US11044675B2 (en) * | 2018-02-13 | 2021-06-22 | Idac Holdings, Inc. | Methods, apparatuses and systems for adaptive uplink power control in a wireless network |
| US10624126B2 (en) | 2018-02-16 | 2020-04-14 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Close loop listen before talk to NR operation in unlicensed spectrum |
| US10925092B2 (en) | 2018-03-01 | 2021-02-16 | Apple Inc. | Request to send (RTS)/clear to send (CTS) using a self-contained slot |
| JP7085868B2 (ja) * | 2018-03-15 | 2022-06-17 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、および、通信方法 |
| JP7181307B2 (ja) | 2018-04-03 | 2022-11-30 | アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド | チャネルアクセス管理のための方法 |
| CN108768602B (zh) * | 2018-05-11 | 2020-04-10 | 浙江大学 | 独立免许可频段蜂窝移动通信系统选择授权用户反馈csi的方法 |
| US11140579B2 (en) * | 2018-06-11 | 2021-10-05 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and system for joint access to unlicensed spectrum |
| PL3820065T3 (pl) * | 2018-07-06 | 2023-07-24 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Sposób i urządzenie do przekazywania informacji |
| US10873440B2 (en) * | 2018-07-12 | 2020-12-22 | Qualcomm Incorporated | Time division duplexing techniques in shared radio frequency spectrum |
| CN108924937A (zh) * | 2018-07-26 | 2018-11-30 | 同方电子科技有限公司 | 一种降低基于电台体制敌我识别信号碰撞概率的方法 |
| GB2576195B (en) * | 2018-08-08 | 2021-11-03 | Tcl Communication Ltd | Transmission resource sharing |
| EP3797556A1 (en) * | 2018-08-08 | 2021-03-31 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Devices, methods and computer programs for saving frequency resources in wireless communications |
| US10993196B2 (en) * | 2018-08-10 | 2021-04-27 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Identifying synchronization signal/physical broadcast channel block occasions |
| CN112673669A (zh) | 2018-09-18 | 2021-04-16 | Oppo广东移动通信有限公司 | 同步信号传输的方法、发射端设备和接收端设备 |
| US10834781B2 (en) | 2018-09-21 | 2020-11-10 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Closed loop carrier sense multiple access with multiuser request to send and clear to send handshaking in an advanced wireless network |
| US10880889B2 (en) * | 2018-09-26 | 2020-12-29 | Qualcomm Incorporated | Narrowband user equipment (UE) support with multi-channel listen-before-talk (LBT) |
| CA3111692A1 (en) | 2018-09-26 | 2020-04-02 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Wireless channel switching |
| US11432173B2 (en) * | 2018-12-30 | 2022-08-30 | Bull Sas | Radio scanner mounted in a radio-communication system mobile structure |
| WO2020145867A1 (en) | 2019-01-11 | 2020-07-16 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Inter-node coordination for cross-link interference management |
| CN111447655B (zh) * | 2019-01-16 | 2022-04-01 | 中国移动通信集团终端有限公司 | 终端接入网络的方法、装置、设备及介质 |
| US11470649B2 (en) * | 2019-02-22 | 2022-10-11 | Qualcomm Incorporated | Transmission gap configuration for random access messages |
| CN113475152B (zh) * | 2019-02-27 | 2024-06-18 | 索尼集团公司 | 通信装置和方法 |
| EP3949499B1 (en) * | 2019-03-27 | 2025-06-11 | Sharp Kabushiki Kaisha | User equipments, base stations, and method |
| US11533097B2 (en) | 2019-04-26 | 2022-12-20 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method and apparatus for ultra reliable and low latency communication |
| US11240843B2 (en) * | 2019-07-02 | 2022-02-01 | At&T Intellectual Property I, L.P. | Correlator-based carrier sense multiple access |
| WO2021007369A1 (en) * | 2019-07-08 | 2021-01-14 | Apple Inc. | Fbe framework for nr systems operating on unlicensed spectrum |
| US12096462B2 (en) * | 2019-07-16 | 2024-09-17 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Method and apparatus for determining processing capacity applicable for target data |
| US11109408B2 (en) | 2019-08-16 | 2021-08-31 | Techflux, Inc. | Method and device for uplink transmission |
| JP6730499B2 (ja) * | 2019-09-27 | 2020-07-29 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America | 基地局、通信方法、および集積回路 |
| WO2021067719A1 (en) * | 2019-10-04 | 2021-04-08 | Convida Wireless, Llc | Frame based equipment and load based equipment modes switching in unregulated new radio |
| JP6854865B2 (ja) * | 2019-11-19 | 2021-04-07 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America | ユーザ機器、基地局、通信方法、および、集積回路 |
| US12238773B2 (en) * | 2019-11-29 | 2025-02-25 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Frame transmission method and apparatus, communication end, and storage medium |
| US11310017B2 (en) | 2020-01-02 | 2022-04-19 | Cisco Technology, Inc. | Preemptive expectation message for triggering transmission of expected message in deterministic wireless network |
| US11533752B2 (en) * | 2020-02-07 | 2022-12-20 | Qualcomm Incorporated | Unlicensed medium access without listen before talk for millimeter wave |
| WO2021165567A1 (en) * | 2020-02-21 | 2021-08-26 | Nokia Technologies Oy | Co-existence of wireless local area networks and cellular networks |
| JP7536484B2 (ja) | 2020-03-18 | 2024-08-20 | キヤノン株式会社 | 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム |
| WO2021184323A1 (zh) | 2020-03-19 | 2021-09-23 | Oppo广东移动通信有限公司 | 数据发送方法和终端设备 |
| KR102771901B1 (ko) | 2020-06-19 | 2025-02-25 | 삼성전자주식회사 | 일 함수 층들을 갖는 반도체 소자들 |
| KR102820462B1 (ko) | 2020-06-24 | 2025-06-16 | 삼성전자주식회사 | 게이트 라인을 포함하는 집적회로 소자 |
| KR102788873B1 (ko) | 2020-06-24 | 2025-03-31 | 삼성전자주식회사 | 캡핑층을 포함하는 반도체 소자 |
| JP7076502B2 (ja) * | 2020-07-01 | 2022-05-27 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 基地局、通信方法、集積回路、および端末 |
| CN114337873B (zh) * | 2020-09-30 | 2024-01-23 | 京东方科技集团股份有限公司 | 通信方法、装置及系统、存储介质 |
| CN116058030A (zh) * | 2021-01-06 | 2023-05-02 | 华为技术有限公司 | 无线通信方法和装置 |
| TW202301631A (zh) | 2021-03-18 | 2023-01-01 | 南韓商三星電子股份有限公司 | 半導體元件 |
| US12200669B2 (en) * | 2021-09-02 | 2025-01-14 | Qualcomm Incorporated | Cross-carrier feedback with sidelink carrier aggregation |
| US20240015776A1 (en) * | 2022-07-08 | 2024-01-11 | Cisco Technology, Inc. | Avoiding cellular co-existence interference in a wi-fi network |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2439847C2 (ru) * | 2006-09-26 | 2012-01-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Сенсорные сети на основе беспроводных устройств |
| WO2012074343A2 (en) * | 2010-12-03 | 2012-06-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for wireless communication on multiple spectrum bands |
| WO2012078565A1 (en) * | 2010-12-06 | 2012-06-14 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method to enable wireless operation in license exempt spectrum |
| WO2013059999A1 (en) * | 2011-10-26 | 2013-05-02 | Renesas Mobile Corporation | Flexible measurements in unlicensed band |
Family Cites Families (128)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1005165A (en) | 1910-07-25 | 1911-10-10 | Oliver M Edwards | Gate-valve. |
| US5870673A (en) | 1996-08-30 | 1999-02-09 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson | Methods and systems for concurrent receipt of incoming calls from a wide area cellular network and a private radio communications network |
| JP2000134105A (ja) | 1998-10-29 | 2000-05-12 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | オーディオ変換符号化に用いられるブロックサイズを決定し適応させる方法 |
| US7411921B2 (en) | 1999-10-21 | 2008-08-12 | Rf Technologies, Inc. | Method and apparatus for integrating wireless communication and asset location |
| US7823182B1 (en) | 1999-12-22 | 2010-10-26 | AT & T Intellectual Property II | Method and system for adaptive transmission of smoothed data over wireless channels |
| US20030016647A1 (en) | 2000-01-13 | 2003-01-23 | Kenneth Margon | System and method for multipoint to multipoint data communication |
| US7218623B1 (en) | 2001-05-04 | 2007-05-15 | Ipr Licensing, Inc. | Coded reverse link messages for closed-loop power control of forward link control messages |
| US7106707B1 (en) | 2001-12-20 | 2006-09-12 | Meshnetworks, Inc. | System and method for performing code and frequency channel selection for combined CDMA/FDMA spread spectrum communication systems |
| CA2509362A1 (en) | 2002-12-10 | 2004-06-24 | Data Flow Systems, Inc. | Radio communication system employing spectral reuse transceivers |
| EP1441468A1 (de) | 2003-01-21 | 2004-07-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zur Übertragung von Daten in einem lokalen und einem supralokalen Funkkommunikationssystem und zugehöriges Netzwerk |
| US6980810B1 (en) | 2003-05-12 | 2005-12-27 | At&T Corp. | Point coordinated spread-spectrum wireless local area network |
| US7363008B2 (en) | 2003-10-30 | 2008-04-22 | Microsoft Corporation | Spectrum sharing in the unlicensed band |
| US7200374B1 (en) | 2003-12-16 | 2007-04-03 | Intel Corporation | Method and apparatus to improve throughput in a wireless network using a minimum received interference power level |
| JP4279777B2 (ja) | 2003-12-24 | 2009-06-17 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信システム及び制御装置 |
| CN1926814A (zh) | 2004-03-08 | 2007-03-07 | 松下电器产业株式会社 | 减少无线网络中媒体访问开销的方法 |
| CN1973447B (zh) | 2004-07-01 | 2012-01-18 | 艾利森电话股份有限公司 | 通信网络中的功率控制和方法 |
| KR100742611B1 (ko) | 2004-11-01 | 2007-07-25 | 한국전자통신연구원 | 초광대역 임펄스 통신을 위한 무선 통신 시스템과 무선통신 장치 및 그 방법 |
| JP2006352296A (ja) | 2005-06-14 | 2006-12-28 | Advanced Telecommunication Research Institute International | 無線装置 |
| US8730877B2 (en) * | 2005-06-16 | 2014-05-20 | Qualcomm Incorporated | Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system |
| EP1763147A1 (de) | 2005-09-07 | 2007-03-14 | Siemens Aktiengesellschaft | Sprungsequenzen für Interleaved OFDMA und für IFDMA |
| KR101198823B1 (ko) | 2005-11-04 | 2012-11-07 | 가부시키가이샤 엔티티 도코모 | 전송 제어 방법, 이동국 및 무선기지국 |
| US8472359B2 (en) * | 2009-12-09 | 2013-06-25 | Meru Networks | Seamless mobility in wireless networks |
| CN101072137A (zh) | 2006-05-12 | 2007-11-14 | 乐金电子(昆山)电脑有限公司 | 无线局域网的中继装置及其方法 |
| CN101102298B (zh) | 2006-07-06 | 2011-07-27 | 华为技术有限公司 | 多载波传输系统中部分带宽的使用方法和系统 |
| US7593729B2 (en) * | 2006-07-13 | 2009-09-22 | Designart Networks Ltd | Point to point link and communication method |
| EP2056529A4 (en) | 2006-08-21 | 2016-07-20 | Panasonic Corp | WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM, COMMUNICATION CONTROL METHOD AND COMMUNICATION NODES |
| JP4749282B2 (ja) | 2006-08-31 | 2011-08-17 | パナソニック株式会社 | 無線通信システム及び通信制御方法並びに通信ノード |
| US9949278B2 (en) * | 2006-09-11 | 2018-04-17 | Qualcomm Incorporated | Dynamic power amplifier backoff |
| KR101115438B1 (ko) | 2006-11-10 | 2012-02-20 | 브로드콤 코포레이션 | 연속 시티에스 투 셀프 메시징 프로시저 |
| US8599948B2 (en) | 2006-12-21 | 2013-12-03 | Unwired Patent, LLC | Method and arrangement for symbol mapping in communication systems utilizing OFDM-techniques |
| US8665777B2 (en) * | 2007-01-12 | 2014-03-04 | Dna Global Solutions | Dynamic routing from space |
| US7830848B2 (en) | 2007-04-25 | 2010-11-09 | Intel Corporation | Network-wide clear channel assessment threshold |
| JP4806723B2 (ja) * | 2007-06-19 | 2011-11-02 | パナソニック株式会社 | 携帯端末装置、無線通信ユニット、無線通信システム及び無線通信方法 |
| US8527107B2 (en) * | 2007-08-28 | 2013-09-03 | Consert Inc. | Method and apparatus for effecting controlled restart of electrical servcie with a utility service area |
| US8068454B2 (en) | 2007-11-07 | 2011-11-29 | Motorola Solutions, Inc. | System for enabling mobile coverage extension and peer-to-peer communications in an ad hoc network and method of operation therefor |
| WO2009073744A2 (en) * | 2007-12-04 | 2009-06-11 | Nextwave Broadband Inc. | Intercell interference mitigation |
| RU2465744C2 (ru) * | 2008-01-04 | 2012-10-27 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Распределение ресурсов для усовершенствованной восходящей линии связи с использованием совместно используемого канала управления |
| US20090196261A1 (en) | 2008-01-04 | 2009-08-06 | Qualcomm, Incorporated | Resource allocation for enhanced uplink using a shared control channel |
| US20090180451A1 (en) * | 2008-01-10 | 2009-07-16 | Comsys Communication & Signal Processing Ltd. | Apparatus for and method of coordinating transmission and reception opportunities in a communications device incorporating multiple radios |
| US8711785B2 (en) | 2008-03-25 | 2014-04-29 | Qualcomm Incorporated | Fast carrier allocation in multi-carrier systems |
| US8289940B2 (en) | 2008-07-15 | 2012-10-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | System and method for channel access in dual rate wireless networks |
| US8355734B2 (en) * | 2008-08-07 | 2013-01-15 | Apple Inc. | Wireless system |
| KR101441147B1 (ko) | 2008-08-12 | 2014-09-18 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법 |
| JP4661938B2 (ja) | 2008-10-28 | 2011-03-30 | ソニー株式会社 | 無線通信装置及び無線通信方法、並びにコンピューター・プログラム |
| CN101741710B (zh) * | 2008-11-04 | 2011-12-07 | 电信科学技术研究院 | 一种tdd系统载波聚合的上下行配置和接收方法 |
| US8386415B2 (en) | 2008-12-01 | 2013-02-26 | At&T Mobility Ii Llc | Portable wireless enabled digital media frame |
| EP2214447B1 (en) | 2009-01-29 | 2016-03-30 | Stichting IMEC Nederland | Access method and data frame structure for use in body area networks |
| US8842613B2 (en) * | 2009-02-09 | 2014-09-23 | Qualcomm Incorporated | Power allocation in multi-carrier enhanced uplink |
| JP2010193290A (ja) | 2009-02-19 | 2010-09-02 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 省電力通信制御方法、無線通信システムおよび無線基地局 |
| US8885479B2 (en) | 2009-05-07 | 2014-11-11 | Qualcomm Incorporated | Multicarrier retransmission feedback |
| US9288026B2 (en) | 2009-06-22 | 2016-03-15 | Qualcomm Incorporated | Transmission of reference signal on non-contiguous clusters of resources |
| US8248947B2 (en) | 2009-07-22 | 2012-08-21 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for improving power efficiency and latency of mobile devices using an out of band wireless resource |
| KR101335869B1 (ko) * | 2009-08-12 | 2013-12-02 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 논리채널에 대한 자원 할당 방법 및 장치 |
| FR2949928A1 (fr) | 2009-09-08 | 2011-03-11 | Thomson Licensing | Procede d'emission mis en œuvre par un nœud et procede de reception correspondant |
| US8433251B2 (en) | 2009-09-28 | 2013-04-30 | Qualcomm Incorporated | Control information signaling |
| CN101662833A (zh) * | 2009-09-29 | 2010-03-03 | 中兴通讯股份有限公司 | 上行混合重传反馈信息分量载波的选择方法及装置 |
| US8730884B2 (en) | 2009-10-20 | 2014-05-20 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method for managing resources in high capacity wireless communication system |
| US9173191B2 (en) | 2009-12-20 | 2015-10-27 | Intel Corporation | Device, system and method of simultaneously communicating with a group of wireless communication devices |
| US8718168B2 (en) | 2010-01-20 | 2014-05-06 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method of transmitting uplink DM-RS multiplexed with data in uplink MIMO transmission |
| JP2011166699A (ja) | 2010-02-15 | 2011-08-25 | Ntt Docomo Inc | 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法 |
| US8289849B2 (en) | 2010-03-09 | 2012-10-16 | Nokia Corporation | Protocol with improved spatial reuse |
| US9516686B2 (en) | 2010-03-17 | 2016-12-06 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for establishing and maintaining peer-to-peer (P2P) communication on unlicensed spectrum |
| WO2011121373A1 (en) * | 2010-03-29 | 2011-10-06 | Nokia Corporation | Handshaking protocol using bursts in ofdma frame structure |
| US9173234B2 (en) | 2010-03-31 | 2015-10-27 | Qualcomm Incorporated | Protection mechanisms for multi-user MIMO transmissions |
| US9585043B2 (en) * | 2010-04-13 | 2017-02-28 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Group transmissions in wireless local area networks |
| WO2011137408A2 (en) | 2010-04-30 | 2011-11-03 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Determination of carriers and multiplexing for uplink control information transmission |
| US8792433B2 (en) | 2010-05-11 | 2014-07-29 | Qualcomm Incorporated | Hardware implementation of uplink receiver with matched throughput |
| US8861452B2 (en) | 2010-08-16 | 2014-10-14 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for use of licensed spectrum for control channels in cognitive radio communications |
| US9369234B2 (en) | 2010-08-16 | 2016-06-14 | Qualcomm Incorported | Channel state information feedback for carrier aggregation |
| US20120063429A1 (en) | 2010-09-01 | 2012-03-15 | Qualcomm Incorporated | METHODS AND APPARATUS OF FREQUENCY INTERLEAVING FOR 80 MHz TRANSMISSIONS |
| WO2012037236A2 (en) | 2010-09-15 | 2012-03-22 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for dynamic bandwidth provisioning in frequency division duplex systems |
| US9750019B2 (en) | 2010-09-23 | 2017-08-29 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Channel access systems and methods for cognitive relaying for cellular systems |
| US8504319B2 (en) * | 2010-09-28 | 2013-08-06 | At&T Intellectual Property I, L. P. | Methods, systems, and products for reflective maintenance |
| US9998571B2 (en) | 2010-10-01 | 2018-06-12 | Qualcomm Incorporated | Legacy-compatible control frames |
| WO2012046645A1 (ja) | 2010-10-06 | 2012-04-12 | 住友電気工業株式会社 | 基地局装置 |
| WO2012049533A1 (en) | 2010-10-13 | 2012-04-19 | Nokia Corporation | Method and apparatus for enabling scheduled transmission |
| EP2866514A3 (en) | 2010-11-16 | 2015-05-20 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for wireless direct link operation |
| EP2647002B1 (en) | 2010-12-03 | 2024-01-31 | Cirrus Logic, Inc. | Oversight control of an adaptive noise canceler in a personal audio device |
| US8655377B2 (en) | 2010-12-28 | 2014-02-18 | Trueposition, Inc. | Time and power based wireless location and method of selecting location estimate solution |
| US8934362B2 (en) | 2011-01-06 | 2015-01-13 | Mediatek Inc. | Power control method to mitigate interference for in-device coexistence |
| US9413395B2 (en) | 2011-01-13 | 2016-08-09 | Google Technology Holdings LLC | Inter-modulation distortion reduction in multi-mode wireless communication terminal |
| CN102595569B (zh) | 2011-01-14 | 2014-06-25 | 华为技术有限公司 | 载波侦听的方法和系统 |
| US9578649B2 (en) | 2011-01-20 | 2017-02-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus to facilitate support for multi-radio coexistence |
| WO2012101481A1 (en) | 2011-01-26 | 2012-08-02 | Nokia Corporation | Apparatus and method for radio systems co-existence on secondary carriers |
| KR20130126980A (ko) | 2011-02-07 | 2013-11-21 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 면허 면제 스펙트럼에서 보충 셀을 동작시키는 방법 및 장치 |
| KR101549763B1 (ko) | 2011-02-10 | 2015-09-02 | 엘지전자 주식회사 | 반송파 집성 시스템에서 스케줄링 방법 및 장치 |
| US20120213108A1 (en) | 2011-02-22 | 2012-08-23 | Qualcomm Incorporated | Radio resource monitoring (rrm) and radio link monitoring (rlm) procedures for remote radio head (rrh) deployments |
| WO2012134567A1 (en) | 2011-04-01 | 2012-10-04 | Intel Corporation | Opportunistic carrier aggregation using short range extension carriers |
| KR20140041481A (ko) * | 2011-04-12 | 2014-04-04 | 엘지전자 주식회사 | 무선통신시스템에서 m2m 장치의 레인징 수행방법 및 장치 |
| US9693264B2 (en) | 2011-04-18 | 2017-06-27 | Lg Electronics Inc. | Signal transmission method and device in a wireless communication system |
| WO2012150889A1 (en) | 2011-05-03 | 2012-11-08 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Physical cell identifier (pci) adaptation to mitigate interference in heterogeneous cellular network |
| US9392464B2 (en) | 2011-05-04 | 2016-07-12 | Google Technology Holdings LLC | Method and apparatus for providing user equipment access to TV white space resources by a broadband cellular network |
| KR101507867B1 (ko) | 2011-06-03 | 2015-04-07 | 엘지전자 주식회사 | 이종 네트워크 환경에서의 네트워크 통신 방법 및 단말 |
| EP2530851A3 (en) | 2011-06-03 | 2015-07-08 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Repeater connected to a gateway and a client device via the Wi-Fi protocol with filtering of different frequency bands |
| KR101909035B1 (ko) | 2011-06-06 | 2018-12-19 | 엘지전자 주식회사 | 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 복수의 단말에 관한 신호를 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치 |
| US20140241265A1 (en) * | 2011-07-08 | 2014-08-28 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Component carrier traffic mapping |
| EP2732582B1 (en) | 2011-07-14 | 2016-12-21 | Broadcom Corporation | Methods and apparatuses for provision of a flexible time sharing scheme on an unlicensed band of a system |
| WO2013010323A1 (en) * | 2011-07-20 | 2013-01-24 | Renesas Mobile Corporation | Methods and apparatuses for provision of a downlink synchronization group during discontinuous transmission in an unlicensed band |
| WO2013018291A1 (ja) | 2011-07-29 | 2013-02-07 | 日本電気株式会社 | 無線通信システムにおける無線局、無線端末および同期タイマ制御方法 |
| US9025478B2 (en) | 2011-08-16 | 2015-05-05 | Google Technology Holdings LLC | Self-interference handling in a wireless communication terminal supporting carrier aggregation |
| US9801117B2 (en) | 2011-09-19 | 2017-10-24 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for channel discovery in cognitive radio communications |
| US9319918B2 (en) | 2011-09-30 | 2016-04-19 | Lg Electronics Inc. | Method in which a terminal connected to a cellular network measures a wireless LAN and receives information for measurement in a wireless access system, and terminal or base station device for same |
| CN103052095B (zh) | 2011-10-11 | 2015-10-14 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 频谱检测方法和系统 |
| US8891389B2 (en) | 2011-10-18 | 2014-11-18 | Mediatek Inc. | Methods and apparatuses for detecting transmission collision and/or alleviating transmission collision |
| GB2496178B (en) | 2011-11-04 | 2013-10-09 | Renesas Mobile Corp | Processing system, method and computer program for multipoint communications |
| US20130343477A9 (en) | 2011-11-04 | 2013-12-26 | Research In Motion Limited | PUSCH Reference Signal Design for High Doppler Frequency |
| JP2013102398A (ja) | 2011-11-09 | 2013-05-23 | Ntt Docomo Inc | 無線通信システム、ユーザ端末及び無線通信方法 |
| CN104094623B (zh) | 2011-12-15 | 2018-06-05 | 诺基亚通信公司 | 载波聚合系统中的无线电操作 |
| JP2015506604A (ja) | 2011-12-22 | 2015-03-02 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | 動的スペクトル割当てのための方法、装置、およびシステム |
| WO2013109181A2 (en) | 2012-01-20 | 2013-07-25 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | Traffic aware common pilot configuration |
| JP5832914B2 (ja) * | 2012-01-27 | 2015-12-16 | シャープ株式会社 | 通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路 |
| US8965390B2 (en) | 2012-01-30 | 2015-02-24 | T-Mobile Usa, Inc. | Simultaneous communications over licensed and unlicensed spectrum |
| WO2013126858A1 (en) | 2012-02-24 | 2013-08-29 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Random access in dynamic and shared spectrums |
| US9414371B2 (en) | 2012-04-16 | 2016-08-09 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Hierarchical channel sounding and channel state information feedback in massive MIMO systems |
| US9769779B2 (en) * | 2012-05-14 | 2017-09-19 | Hitachi, Ltd. | Radio base station, radio communication network system, and communication control method |
| US9100941B2 (en) | 2012-05-24 | 2015-08-04 | Nokia Solutions And Networks Oy | Using unique preambles for D2D communications in LTE |
| US8874124B2 (en) | 2012-06-14 | 2014-10-28 | Netgear, Inc. | Dual band LTE small cell |
| US9788320B2 (en) * | 2012-06-15 | 2017-10-10 | Nokia Solutions And Networks Oy | Scanning secondary cells in cellular communications system |
| CN104871620B (zh) | 2012-07-19 | 2019-04-16 | 日本电信电话株式会社 | 无线通信系统以及无线通信方法 |
| JP6079027B2 (ja) * | 2012-07-27 | 2017-02-15 | 株式会社リコー | 画素クロック生成装置、光走査装置および画像形成装置 |
| KR102197967B1 (ko) | 2013-01-09 | 2021-01-04 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 |
| WO2014113546A1 (en) | 2013-01-16 | 2014-07-24 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Improved uplink spectrum efficiency |
| US9729270B2 (en) | 2013-03-12 | 2017-08-08 | Empire Technology Development Llc | Self-adaptively improving system stability |
| EP2974186B1 (en) | 2013-03-15 | 2023-06-28 | Robert Bosch GmbH | Method and system for robust real-time wireless industrial communication |
| KR102057949B1 (ko) | 2013-03-19 | 2020-02-07 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 데이터 통신 수행 방법 및 장치 |
| WO2014165614A2 (en) | 2013-04-03 | 2014-10-09 | Motorola Mobility Llc | Methods and devices for cell discovery |
| PL3435723T3 (pl) | 2013-04-05 | 2020-06-15 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | UE, węzeł sieci i sposoby wspomagania pomiarów w konfiguracji sygnałów mieszanych |
| US9713035B2 (en) * | 2013-05-20 | 2017-07-18 | Qualcomm Incorporated | Beacon transmission over unlicensed spectrum |
-
2014
- 2014-05-19 US US14/281,641 patent/US9713035B2/en active Active
- 2014-05-19 US US14/281,617 patent/US9730105B2/en active Active
- 2014-05-19 US US14/281,677 patent/US9473981B2/en active Active
- 2014-05-19 US US14/281,620 patent/US9723516B2/en active Active
- 2014-05-19 US US14/281,615 patent/US10314077B2/en active Active
- 2014-05-19 US US14/281,636 patent/US9565593B2/en active Active
- 2014-05-19 US US14/281,629 patent/US9717098B2/en active Active
- 2014-05-20 WO PCT/US2014/038770 patent/WO2014189916A2/en active Application Filing
- 2014-05-20 ES ES14737062T patent/ES2780683T3/es active Active
- 2014-05-20 BR BR112015029166-0A patent/BR112015029166B1/pt active IP Right Grant
- 2014-05-20 UA UAA201511339A patent/UA116803C2/uk unknown
- 2014-05-20 WO PCT/US2014/038768 patent/WO2014189914A1/en active Application Filing
- 2014-05-20 KR KR1020187022052A patent/KR102128384B1/ko active Active
- 2014-05-20 EP EP14735716.4A patent/EP3000252B1/en active Active
- 2014-05-20 CN CN201480029355.1A patent/CN105247929B/zh active Active
- 2014-05-20 CA CA3041322A patent/CA3041322C/en active Active
- 2014-05-20 MY MYPI2015703644A patent/MY171978A/en unknown
- 2014-05-20 MY MYPI2019002822A patent/MY203782A/en unknown
- 2014-05-20 SG SG10201707327QA patent/SG10201707327QA/en unknown
- 2014-05-20 MY MYPI2015703689A patent/MY170900A/en unknown
- 2014-05-20 PH PH1/2018/501474A patent/PH12018501474B1/en unknown
- 2014-05-20 MY MYPI2019000572A patent/MY203749A/en unknown
- 2014-05-20 UA UAA201512534A patent/UA117014C2/uk unknown
- 2014-05-20 HU HUE14731883A patent/HUE038767T2/hu unknown
- 2014-05-20 RU RU2015154107A patent/RU2640736C2/ru active
- 2014-05-20 CN CN201480029322.7A patent/CN105230062B/zh active Active
- 2014-05-20 UA UAA201512498A patent/UA117831C2/uk unknown
- 2014-05-20 SG SG11201508472QA patent/SG11201508472QA/en unknown
- 2014-05-20 KR KR1020157035831A patent/KR101778185B1/ko active Active
- 2014-05-20 PL PL14731881.0T patent/PL3000279T3/pl unknown
- 2014-05-20 EP EP14731884.4A patent/EP3000275B1/en active Active
- 2014-05-20 WO PCT/US2014/038761 patent/WO2014189908A2/en active Application Filing
- 2014-05-20 CA CA2909638A patent/CA2909638C/en active Active
- 2014-05-20 EP EP14731883.6A patent/EP3000259B1/en active Active
- 2014-05-20 EP EP14731881.0A patent/EP3000279B1/en active Active
- 2014-05-20 PT PT147318810T patent/PT3000279T/pt unknown
- 2014-05-20 RU RU2017144028A patent/RU2685700C2/ru active
- 2014-05-20 MY MYPI2015703678A patent/MY187965A/en unknown
- 2014-05-20 BR BR112015029168-6A patent/BR112015029168B1/pt active IP Right Grant
- 2014-05-20 JP JP2016515013A patent/JP6461923B2/ja active Active
- 2014-05-20 ES ES14735716.4T patent/ES2676414T3/es active Active
- 2014-05-20 CN CN201911316232.7A patent/CN111107565B/zh active Active
- 2014-05-20 UA UAA201512535A patent/UA117369C2/uk unknown
- 2014-05-20 BR BR112015029164-3A patent/BR112015029164B1/pt active IP Right Grant
- 2014-05-20 CN CN201480033764.9A patent/CN105309033A/zh active Pending
- 2014-05-20 JP JP2016515008A patent/JP6239738B2/ja active Active
- 2014-05-20 CA CA2909671A patent/CA2909671C/en active Active
- 2014-05-20 EP EP16193540.8A patent/EP3139691B1/en active Active
- 2014-05-20 AU AU2014268764A patent/AU2014268764B2/en active Active
- 2014-05-20 EP EP14737061.3A patent/EP3000253B1/en active Active
- 2014-05-20 CN CN201480029456.9A patent/CN105247914B/zh active Active
- 2014-05-20 KR KR1020157034031A patent/KR101865457B1/ko active Active
- 2014-05-20 KR KR1020177025198A patent/KR102094672B1/ko active Active
- 2014-05-20 FI FIEP14731881.0T patent/FI3000279T3/fi active
- 2014-05-20 AU AU2014268759A patent/AU2014268759B2/en active Active
- 2014-05-20 JP JP2016515014A patent/JP6246910B2/ja active Active
- 2014-05-20 SG SG10201707336VA patent/SG10201707336VA/en unknown
- 2014-05-20 ES ES14731883.6T patent/ES2670982T3/es active Active
- 2014-05-20 KR KR1020157035840A patent/KR101885357B1/ko active Active
- 2014-05-20 AU AU2014268767A patent/AU2014268767B2/en active Active
- 2014-05-20 CN CN201480029393.7A patent/CN105230109B/zh active Active
- 2014-05-20 SI SI201432032T patent/SI3000279T1/sl unknown
- 2014-05-20 WO PCT/US2014/038769 patent/WO2014189915A2/en active Application Filing
- 2014-05-20 CA CA2909646A patent/CA2909646C/en active Active
- 2014-05-20 BR BR112015029167-8A patent/BR112015029167B1/pt active IP Right Grant
- 2014-05-20 MY MYPI2015703677A patent/MY170978A/en unknown
- 2014-05-20 CA CA2909640A patent/CA2909640C/en active Active
- 2014-05-20 HU HUE14737061A patent/HUE036718T2/hu unknown
- 2014-05-20 HU HUE14737062A patent/HUE047312T2/hu unknown
- 2014-05-20 ES ES14731882T patent/ES2808863T3/es active Active
- 2014-05-20 KR KR1020157035842A patent/KR101878152B1/ko active Active
- 2014-05-20 BR BR112015029165-1A patent/BR112015029165B1/pt active IP Right Grant
- 2014-05-20 RU RU2015149620A patent/RU2667513C2/ru active
- 2014-05-20 BR BR112015029170A patent/BR112015029170B8/pt active IP Right Grant
- 2014-05-20 SG SG11201508490XA patent/SG11201508490XA/en unknown
- 2014-05-20 AU AU2014268763A patent/AU2014268763B2/en active Active
- 2014-05-20 CN CN201911255645.9A patent/CN110996402A/zh active Pending
- 2014-05-20 RU RU2015149533A patent/RU2653604C2/ru active
- 2014-05-20 BR BR112015029169-4A patent/BR112015029169B1/pt active IP Right Grant
- 2014-05-20 EP EP14737062.1A patent/EP3000269B1/en active Active
- 2014-05-20 JP JP2016515011A patent/JP6293873B2/ja active Active
- 2014-05-20 DK DK14731881.0T patent/DK3000279T3/da active
- 2014-05-20 KR KR1020157034032A patent/KR101773280B1/ko active Active
- 2014-05-20 JP JP2016515009A patent/JP6426156B2/ja active Active
- 2014-05-20 KR KR1020157034030A patent/KR102015166B1/ko active Active
- 2014-05-20 UA UAA201511338A patent/UA117367C2/uk unknown
- 2014-05-20 HU HUE14731881A patent/HUE062489T2/hu unknown
- 2014-05-20 JP JP2016515012A patent/JP6297677B2/ja active Active
- 2014-05-20 RU RU2015154436A patent/RU2641311C2/ru active
- 2014-05-20 SG SG11201508470PA patent/SG11201508470PA/en unknown
- 2014-05-20 HU HUE14731882A patent/HUE049816T2/hu unknown
- 2014-05-20 SG SG11201508385SA patent/SG11201508385SA/en unknown
- 2014-05-20 SG SG11201508468UA patent/SG11201508468UA/en unknown
- 2014-05-20 CA CA2909632A patent/CA2909632C/en active Active
- 2014-05-20 JP JP2016515010A patent/JP6396434B2/ja active Active
- 2014-05-20 CN CN201910468273.1A patent/CN110098913B/zh active Active
- 2014-05-20 WO PCT/US2014/038765 patent/WO2014189912A1/en active Application Filing
- 2014-05-20 HU HUE14735716A patent/HUE037983T2/hu unknown
- 2014-05-20 EP EP23176070.3A patent/EP4236225A3/en active Pending
- 2014-05-20 WO PCT/US2014/038762 patent/WO2014189909A2/en active Application Filing
- 2014-05-20 MY MYPI2015703687A patent/MY182269A/en unknown
- 2014-05-20 EP EP14731882.8A patent/EP3000274B1/en active Active
- 2014-05-20 WO PCT/US2014/038767 patent/WO2014189913A1/en active Application Filing
- 2014-05-20 ES ES14731881T patent/ES2949035T3/es active Active
- 2014-05-20 KR KR1020157034029A patent/KR102209474B1/ko active Active
- 2014-05-20 CN CN201480033735.2A patent/CN105284173B/zh active Active
- 2014-05-20 RU RU2015154448A patent/RU2673012C2/ru active
- 2014-05-20 ES ES14737061.3T patent/ES2648789T3/es active Active
- 2014-05-20 AU AU2014268765A patent/AU2014268765B2/en active Active
- 2014-05-20 CN CN201480033777.6A patent/CN105309037B/zh active Active
-
2015
- 2015-10-20 IL IL242180A patent/IL242180B/en active IP Right Grant
- 2015-10-20 IL IL242178A patent/IL242178A/en active IP Right Grant
- 2015-10-22 IL IL242223A patent/IL242223B/en active IP Right Grant
- 2015-10-22 IL IL242222A patent/IL242222A/en active IP Right Grant
- 2015-11-03 PH PH12015502519A patent/PH12015502519B1/en unknown
- 2015-11-03 PH PH12015502518A patent/PH12015502518B1/en unknown
- 2015-11-03 PH PH12015502520A patent/PH12015502520B1/en unknown
- 2015-11-05 PH PH12015502532A patent/PH12015502532B1/en unknown
- 2015-11-12 PH PH12015502566A patent/PH12015502566A1/en unknown
- 2015-12-03 ZA ZA2015/08857A patent/ZA201508857B/en unknown
- 2015-12-03 ZA ZA2015/08856A patent/ZA201508856B/en unknown
- 2015-12-04 ZA ZA2015/08891A patent/ZA201508891B/en unknown
- 2015-12-04 ZA ZA2015/08892A patent/ZA201508892B/en unknown
-
2016
- 2016-09-06 US US15/257,457 patent/US10681760B2/en active Active
- 2016-12-23 US US15/390,038 patent/US10645742B2/en active Active
-
2017
- 2017-03-16 US US15/460,538 patent/US10154437B2/en active Active
- 2017-06-20 US US15/628,401 patent/US10420143B2/en active Active
- 2017-07-27 IL IL25369217A patent/IL253692B/en active IP Right Grant
- 2017-10-16 IL IL255056A patent/IL255056B/en active IP Right Grant
- 2017-11-01 JP JP2017211831A patent/JP6833656B2/ja active Active
- 2017-11-20 ZA ZA2017/07836A patent/ZA201707836B/en unknown
-
2018
- 2018-03-14 AU AU2018201816A patent/AU2018201816B2/en active Active
- 2018-03-26 PH PH12018500673A patent/PH12018500673B1/en unknown
- 2018-05-08 PH PH12018500995A patent/PH12018500995B1/en unknown
- 2018-05-15 AU AU2018203409A patent/AU2018203409B2/en active Active
- 2018-06-22 AU AU2018204555A patent/AU2018204555B2/en active Active
- 2018-08-29 JP JP2018160665A patent/JP6698765B2/ja active Active
-
2019
- 2019-04-04 IL IL265826A patent/IL265826B/en active IP Right Grant
- 2019-05-30 US US16/427,163 patent/US11470663B2/en active Active
- 2019-11-08 JP JP2019202973A patent/JP6786694B2/ja active Active
- 2019-12-20 AU AU2019284006A patent/AU2019284006B2/en active Active
-
2020
- 2020-05-05 US US16/866,788 patent/US11470664B2/en active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2439847C2 (ru) * | 2006-09-26 | 2012-01-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Сенсорные сети на основе беспроводных устройств |
| WO2012074343A2 (en) * | 2010-12-03 | 2012-06-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for wireless communication on multiple spectrum bands |
| WO2012078565A1 (en) * | 2010-12-06 | 2012-06-14 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method to enable wireless operation in license exempt spectrum |
| WO2013059999A1 (en) * | 2011-10-26 | 2013-05-02 | Renesas Mobile Corporation | Flexible measurements in unlicensed band |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2787518C1 (ru) * | 2019-03-29 | 2023-01-10 | ЗедТиИ КОРПОРЕЙШН | Способ и оборудование передачи, устройство, система и носитель хранения данных |
| US12150108B2 (en) | 2019-03-29 | 2024-11-19 | Zte Corporation | Transmission method and apparatus, device, system and storage medium |
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2667513C2 (ru) | Беспроводная связь с обратной связью по нелицензируемому спектру | |
| HK40011550A (en) | Wireless feedback communications over unlicensed spectrum | |
| HK40011550B (zh) | 未经许可的频谱上的无线反馈通信 | |
| HK1219197B (zh) | 未经许可的频谱上的无线反馈通信 | |
| HK1214458B (zh) | 未許可頻譜上的信標傳輸 | |
| HK1214715B (zh) | 用於為通過未許可頻譜的無線通信選擇子幀類型或交織信號的方法和裝置 |